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公开(公告)号:CN119378729A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411344340.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 东南大学溧阳研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/092
Abstract: 本发明实施例提供一种风光耦合热电联产机组优化调度方法、装置、设备及介质,属于能源优化调度技术领域。该方法包括:以用户电热负荷、风光发电量等为输入,构建目标函数并设定约束,然后采用MDP‑DDPG算法优化求解,获取最优用户侧电负荷、用户侧热负荷、风力发电量、光伏发电量、蒸汽管道压力、锅炉给煤量和汽轮机供热抽汽量,以最小化运行成本,最终将这些最优参数下发至对应的热电联产机组、光伏设备、风力发电机组、用户侧供热端和用户侧供电端。本发明通过结合光伏、风力与热电联产机组,并采用MDP‑DDPG算法实现智能化调度,有效解决源荷不确定性问题,优化设备运行效率,实现系统的稳定与自适应运行。
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公开(公告)号:CN115986805B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211504627.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 南京师范大学
Abstract: 本发明提供一种电源侧“火‑光‑储‑氢”智能发电系统的控制方法,属于新型能源发电技术领域,系统包括:火光互补发电子系统,包括相互耦合的火力发电系统和光伏发电系统,火光互补发电子系统通过升压站连接输电网;第一储能系统,与火光互补发电子系统连接,用于调节火光互补发电子系统输出的电能质量;第二储能系统,与火力发电系统连接,用于辅助火光互补发电子系统进行调峰和调频;氢氨制备系统,与火光互补发电子系统连接,能够利用电能制备氢气和氨气,并将氨气输送至火力发电系统进行燃烧。本发明能够实现传统煤电和清洁能源的优势互补,保证电力可靠供应的情况下减少碳排放量,实现能源的绿色低碳利用,并提高发电质量。
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公开(公告)号:CN119622937A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411461518.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 东南大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , F04B49/06 , G06F119/06 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供一种燃煤机组的凝结水节流过程分析方法、装置和电子设备,属于燃煤机组技术领域。方法包括:基于Modelica语言构建燃煤机组的动态模型;获取不同运行工况下的凝结水节流量和调节时间;将不同运行工况下的凝结水节流量和调节时间分别输入至动态模型,得到动态模型在所有运行工况下的输出功率;基于不同运行工况下的凝结水节流量和调节时间,以及所有运行工况下的输出功率构建拟合函数;基于拟合函数进行动态模型在凝结水节流过程中输出功率的动态特性分析。本发明用以解决现有方案中缺乏准确客观地分析燃煤机组在不同工况下采用凝结水节流调节过程中输出功率的动态特性的技术方案,导致电网调频和电厂调控的效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN119508803A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411939560.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司
IPC: F22G5/04
Abstract: 本发明提供一种可变速烟气挡板的调整方法及锅炉系统,属于电站锅炉领域。所述方法包括:通过烟气测量装置实时测量前烟道和后烟道的烟气温度;根据前烟道和后烟道的烟气温度,测算不同负荷工况下前烟道与后烟道的烟气比例最优值;基于不同负荷工况下前烟道与后烟道的烟气比例最优值,通过变速调节装置将烟气挡板的开度调整为最优开度,使得锅炉的供电煤耗最低。本发明通过烟气测量装置测算不同负荷工况下前烟道与后烟道的烟气比例最优值,基于烟气比例最优值调整烟气挡板的开度,提高了烟气挡板开度调整的准确性。
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公开(公告)号:CN115986805A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211504627.1
申请日:2022-11-28
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 南京师范大学
Abstract: 本发明提供一种电源侧“火‑光‑储‑氢”智能发电系统及其控制方法,属于新型能源发电技术领域,系统包括:火光互补发电子系统,包括相互耦合的火力发电系统和光伏发电系统,火光互补发电子系统通过升压站连接输电网;第一储能系统,与火光互补发电子系统连接,用于调节火光互补发电子系统输出的电能质量;第二储能系统,与火力发电系统连接,用于辅助火光互补发电子系统进行调峰和调频;氢氨制备系统,与火光互补发电子系统连接,能够利用电能制备氢气和氨气,并将氨气输送至火力发电系统进行燃烧。本发明能够实现传统煤电和清洁能源的优势互补,保证电力可靠供应的情况下减少碳排放量,实现能源的绿色低碳利用,并提高发电质量。
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