温度可控的飞轮储能系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118008734A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410192613.3

    申请日:2024-02-21

    IPC分类号: F03G3/08

    摘要: 本发明公开了一种温度可控的飞轮储能系统,所述温度可控的飞轮储能系统包括供气单元和储能飞轮单元,供气单元包括惰性气体瓶、供气管路、抽气管路和控制柜,储能飞轮单元包括储能飞轮和温度传感器,供气管路连接在惰性气体瓶和储能飞轮的进气口之间,抽气管路连接在储能飞轮的出气口处并设有真空泵,供气管路上设有控制阀,温度传感器用于检测储能飞轮的温度,且温度传感器和控制阀均与控制柜连接,控制柜可根据温度传感器的检测信息调节控制阀的开度。本发明的温度可控的飞轮储能系统可通入惰性气体以调节储能飞轮内部的真空度,进而对储能飞轮高效可控的散热,且惰性气体密度小,飞轮转子的转动能耗小,满足大功率储能飞轮的应用需求。

    储能飞轮寿命预测方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118070613A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410304535.1

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明公开了一种储能飞轮寿命预测方法,包括本地预测方法,所述本地预测方法包括检测储能飞轮的运行参数并将运行参数记录至历史本地数据库,然后对历史本地数据库中的数据进行处理以得出储能飞轮的综合等效运行时间,再将储能飞轮的综合等效运行时间与该储能飞轮的设计寿命作比较,推算出储能飞轮的剩余使用寿命预估时间。本发明的储能飞轮寿命预测方法可推算出储能飞轮在实际工况下的剩余使用寿命预估时间,及时更换或维护飞轮,避免设备突然失效带来的安全风险,延长设备寿命,降低设备更换成本。

    调速器参数设定方法及装置

    公开(公告)号:CN104503260B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201410742135.5

    申请日:2014-12-05

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 一种调速器参数设定方法和装置。所述调速器参数设定方法包括步骤:A、构建系统的传递模型;B、确定要分析的调速器参数,以所述调速器参数为可调参数;C、列出相应的开环传递函数,并绘制相应系统特征方程的根轨迹;D、判断所述根轨迹中是否存在主极点,当存在主极点时,基于所述可调参数对系统调频性能进行定量分析,否则基于所述可调参数对系统调频性能进行定性分析;E、利用分析结果设定调速器参数。利用本发明的调速器参数设定方法和装置,能够考虑调速器的参数对系统的稳定性和暂态性能造成的影响,由此改善系统的稳定性,提高系统性能。

    调速器参数设定方法及装置

    公开(公告)号:CN104503260A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410742135.5

    申请日:2014-12-05

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 一种调速器参数设定方法和装置。所述调速器参数设定方法包括步骤:A、构建系统的传递模型;B、确定要分析的调速器参数,以所述调速器参数为可调参数;C、列出相应的开环传递函数,并绘制相应系统特征方程的根轨迹;D、判断所述根轨迹中是否存在主极点,当存在主极点时,基于所述可调参数对系统调频性能进行定量分析,否则基于所述可调参数对系统调频性能进行定性分析;E、利用分析结果设定调速器参数。利用本发明的调速器参数设定方法和装置,能够考虑调速器的参数对系统的稳定性和暂态性能造成的影响,由此改善系统的稳定性,提高系统性能。

    基于贝杰龙模型的电力电子装置并联等效扩容方法

    公开(公告)号:CN107038288B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710176051.3

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明属于电力电子建模仿真与控制技术领域,尤其涉及基于贝杰龙模型的电力电子装置并联等效扩容方法及模块。首先从基本分布参数输电线路模型出发,得到电能传输的理论公式。在此基础上得到输电线路的等效贝杰龙模型公式。最后,得到基于贝杰龙模型的扩容方法。贝杰龙等效扩容模型将原模型等效为两个包含受控电流源的网络,各个网络中的受控源的控制量由另一端τ时刻前的电压、电流值确定,受控源与控制源不再存在耦合情况。本发明方法将输电线路的贝杰龙模型与子系统建模扩容结合,可应用于实际建模中对含非线性元件的子系统进行等效扩容,从而避免因搭建出多个详细的模块化子系统导致模型仿真速度太慢的问题。

    基于贝杰龙模型的电力电子装置并联等效扩容方法及模块

    公开(公告)号:CN107038288A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710176051.3

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明属于电力电子建模仿真与控制技术领域,尤其涉及基于贝杰龙模型的电力电子装置并联等效扩容方法及模块。首先从基本分布参数输电线路模型出发,得到电能传输的理论公式。在此基础上得到输电线路的等效贝杰龙模型公式。最后,得到基于贝杰龙模型的扩容方法。贝杰龙等效扩容模型将原模型等效为两个包含受控电流源的网络,各个网络中的受控源的控制量由另一端τ时刻前的电压、电流值确定,受控源与控制源不再存在耦合情况。本发明方法将输电线路的贝杰龙模型与子系统建模扩容结合,可应用于实际建模中对含非线性元件的子系统进行等效扩容,从而避免因搭建出多个详细的模块化子系统导致模型仿真速度太慢的问题。

    电力客户画像识别方法、装置及终端设备

    公开(公告)号:CN113591899A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110648320.8

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: G06K9/62 G06Q50/06

    摘要: 本发明适用于电力技术领域,公开了一种电力客户画像识别方法、装置及终端设备,上述方法包括:获取待识别电力客户的历史负荷数据,并对待识别电力客户的历史负荷数据进行时域特征提取,得到待识别电力客户的负荷特征;将待识别电力客户的负荷特征输入到预先训练好的半监督学习客户画像识别模型中,得到待识别电力客户的画像标签;其中,预先训练好的半监督学习客户画像识别模型是基于半监督训练集对预设的客户画像识别模型进行半监督训练得到的;半监督训练集包括有标签样本和无标签样本,且有标签样本的数量小于无标签样本的数量。本发明通过半监督学习,只需要少量的有标签样本,即可实现对电力客户画像标签的准确识别。