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公开(公告)号:CN118646020A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411104552.7
申请日:2024-08-12
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 湖南大学
Abstract: 本申请提供了一种风电场电压控制方法、装置、设备及存储介质,涉及风电技术领域,通过杰森尾流模型,计算风机的可利用风功率,构建风电场的节点导纳矩阵,并基于每个节点的端电压,计算电压灵敏度矩阵,构建模型预测控制框架,将模型预测控制框架中的控制问题转化为二次规划问题,通过求解该问题,得到风电场在满足电网运行要求下的最优功率注入策略。通过基于杰森尾流模型的风功率计算,能够更准确地评估每台风机的可利用风功率,减少因风速波动和尾流效应导致的功率损失。对储能系统和静态无功发生器通过建模来协调并维持所有风机端电压在可行范围内,起到削峰填谷的作用以减少风能浪费,提高风电场的经济性和运行可靠性。
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公开(公告)号:CN118646020B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411104552.7
申请日:2024-08-12
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 湖南大学
Abstract: 本申请提供了一种风电场电压控制方法、装置、设备及存储介质,涉及风电技术领域,通过杰森尾流模型,计算风机的可利用风功率,构建风电场的节点导纳矩阵,并基于每个节点的端电压,计算电压灵敏度矩阵,构建模型预测控制框架,将模型预测控制框架中的控制问题转化为二次规划问题,通过求解该问题,得到风电场在满足电网运行要求下的最优功率注入策略。通过基于杰森尾流模型的风功率计算,能够更准确地评估每台风机的可利用风功率,减少因风速波动和尾流效应导致的功率损失。对储能系统和静态无功发生器通过建模来协调并维持所有风机端电压在可行范围内,起到削峰填谷的作用以减少风能浪费,提高风电场的经济性和运行可靠性。
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公开(公告)号:CN119107063A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411050791.9
申请日:2024-08-01
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 杭州华电工程咨询有限公司
Abstract: 本发明涉及输变电设备检修技术领域,公开了一种基于多目标优化的输变电设备检修方法及系统,包括:根据读取的待检修设备信息,计算停运损失和检修成本,生成关于输变电设备检修计划的可靠性目标和经济性目标函数;再计算各设备之间及各部件之间的约束条件函数,生成基于多目标优化的输变电设备检修模型;基于目标满意度函数,根据目标函数的重要度和店里系统不同时期的决策偏好,求得输变电设备检修模型的最优折衷解,最优折衷解即为最优的检修策略。本发明方法能够大大降低人员的使用效率,提高工作质量,使检修成本降低,有效弥补了现有检修方式的弊端,提高了电力系统运行速度和可靠性。
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公开(公告)号:CN118941273A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411043219.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 杭州华电工程咨询有限公司
Abstract: 本发明具体涉及一种新能源发电设备故障检修智能排程系统及方法,系统包括检修决策模块、故障检修策略库、任务规划与排程模块、优化模块,检修决策模块用于确定设备部件在各运行状态下的最优维修决策和下一次的检修时,故障检修策略库是以大数据为基础,与风机设计的故障树、智库机理信息相融合,形成最终的专家知识库,任务规划与排程模块用于对新能源场站缺陷工单、特殊检修工单、检修工单进行智能化排程,并对这些待执行的检修任务定量分析,多维度感知现场检修的影响因子,借助智能算法确定检修任务执行优先级,所述优化模块用于新能源设备故障检修方案库和算法模型进行优化。
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公开(公告)号:CN118836127A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411327230.9
申请日:2024-09-20
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: F03D17/00 , G06F18/2433 , G06F18/15 , G06F18/2113 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/04 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本申请公开了一种滤波板温度监测方法、装置、设备及介质,涉及风电机组状态监测领域,包括:基于皮尔逊相关系数法获取待处理数据中的各个变量与滤波板温度之间的相关性系数,并根据各相关性系数及预设变量筛选条件进行变量筛选,通过得到的筛选后数据及预设数据处理规则确定训练集和测试集,并利用训练集和所述测试集分别对构建好的初始多变量滤波板温度模型进行模型训练、模型测试,在基于得到的目标多变量滤波板温度模型对风力发电机进行滤波板温度监测的过程中,通过当前的预警阈值信息及本地的残差序列判断是否满足预设预警触发条件,完成相应的故障预警操作。基于多变量对滤波板温度进行监测以实现风力发电机的故障预警,提高监测准确性。
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公开(公告)号:CN114992047B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210821519.0
申请日:2022-07-13
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组控制方法及相关组件,涉及风力发电机控制领域,首先在需要对风力发电机进行控制时依据双馈型风力发电机的同步转速对各个风力发电机进行控制,不受环境风速的测量结果不准确的影响。其次,在双馈型风力发电机的转速均低于双馈型风力发电机的同步转速时优先将直驱型风力发电机并入电网;在部分双馈型风力发电机的转速均低于同步转速时优先将转速高于同步转速的双馈型风力发电机并入电网中;在所有双馈型风力发电机的转速均高于同步转速时优先将所有双馈型风力发电机并入电网中。可见,针对不同类型的风力发电机的特性采取不同的控制方式,能够充分发挥直驱型风力发电机和双馈型风力发电机的特性。
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公开(公告)号:CN116322082A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310391121.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锡基钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括:在基底表面形成电子传输层或空穴传输层;在所述电子传输层或空穴传输层表面形成钙钛矿薄膜;在所述钙钛矿薄膜表面滴加肼‑甲胺溶液进行还原处理,得到还原处理产物;在所述还原处理产物表面形成空穴传输层或电子传输层;在所述空穴传输层或电子传输层表面形成集流体,得到锡基钙钛矿太阳能电池;所述肼‑甲胺溶液包括:水合肼、CaCl2和甲胺。本发明采用低浓度的肼溶液作为还原剂,对锡基钙钛矿表层进行还原处理,可以消除钙钛矿中已存在的Sn4+,同时在钙钛矿表层形成均匀的0价Sn保护层,保护层兼具导电效果,在保障电池光电转化效率的同时提升其稳定性。
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公开(公告)号:CN114414227B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111641396.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种设备碰撞感知方法、装置、设备及存储介质,包括:按照预设信号采样率对电机设备中的编码器输出的编码器信号进行采集,并将编码器信号转换成相应的角运动信号,以得到待检测信号序列集;利用预设相似距离计算算法对待检测信号序列集和参考信号序列集进行计算,以得到对应的相似性对比距离;基于相似性对比距离确定所述电机设备是否发生碰撞。本申请通过将电机设备中的编码器输出的编码器信号转换成角运动信号从而得到待检测信号序列集,然后计算出待检测信号序列集与参考信号序列集之间的相似性对比距离,并基于相似性对比距离判断电机设备是否发生碰撞,从而在无需添加外置传感器的情况下实现对电机设备碰撞的快速、准确感知。
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公开(公告)号:CN114841077A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210568482.5
申请日:2022-05-24
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/06 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及风力发电领域,公开了一种风电功率预测方法、装置、介质,包括:获取预测风电功率所需的测量数据,为风电功率预测提供数据支持。对测量数据进行空间降尺度处理,以获取各风机轮彀高度处的第一气象预报数据;对第一气象预报数据进行时间降尺度处理,以获取时间分辨率更高的第二气象预报数据,从而提高风电功率预测的时间空间精确度。并利用功率预测模型对第二气象预报数据进行处理,以确定风电功率预测值。由此可见,本申请所提供的技术方案通过对测量数据进行时间降尺度和空间降尺度操作,提高数据的分辨率,从而准确预测复杂地形和复杂风况下各风力发电机的输出功率,以提高风电场风电功率预测的准确度和可靠性。
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公开(公告)号:CN112196716B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010919471.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高水头混流式水轮机节能装置及其工作方法,属于水电机组节能设计领域,包括高水头混流式水轮机、尾水回水管、水轮机中间抽水管、水轮机进水蜗壳补水管、控制柜、试验装置和排气管;高水头混流式水轮机安装在蜗壳的下方,尾水回水管安装在高水头混流式水轮机的底部;水轮机中间抽水管连接在高水头混流式水轮机的中部,水轮机进水蜗壳补水管的一端与尾水回水管和水轮机中间抽水管相通,另一端连接于蜗壳内;水轮机中间抽水管和水轮机进水蜗壳补水管上均连接有排气管;试验装置与控制柜连接,控制柜与阀门连接。当水电机组运行时,投入高水头混流式水轮机节能装置,能提高能量利用率,增发电量,提升水电站的经济效益水平。
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