电动汽车多时间尺度优化调度方法

    公开(公告)号:CN110570007B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201910522232.6

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种电动汽车多时间尺度优化调度方法,包括以下步骤:S1:通过蒙特卡洛随机抽样获取每辆电动汽车的历史记录;S2:根据当日预设时刻前的一个周期内的历史记录,预测电动汽车在下一个周期的风电功率、光伏功率及基本负荷,并采集电动汽车相关的出行信息,制定日前调度计划;S3:结合日前调度计划中的可控发电单元的预计功率曲线、风电功率、光伏功率、基本负荷及电动汽车相关的出行信息,以预设间隔时间进行短期滚动调度优化,制定短期调度计划;S4:使用灰狼优化算法求解考虑日前预测误差的电动汽车的多时间尺度优化调度模型,获得微电网最优运行方案和电动汽车最优充电方案。

    一种配电网施工用安全型杆塔
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117703158A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311609713.3

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明涉及通信及电力设备领域,具体地,涉及一种配电网施工用安全型杆塔。本发明提供一种配电网施工用安全型杆塔。包括有杆塔本体、支撑体和固定环;支撑体设在杆塔本体上,固定环均连接在两支撑体底部,还包括有弹出件、栓绳件和连接件,弹出件设在杆塔本体上,栓绳件设在杆塔本体内侧,用于连接吊装钢丝绳的连接件设在杆塔本体外侧。在杆塔本体未立杆时,爬梯处于未弹出状态,如此在杆塔本体运输或存放时,能避免爬梯被压变形或磨损,本发明自带的调整绳,在进行立杆操作时,可方便地使调整绳伸长,以便操作人员利用调整绳调整杆塔本体,在立杆完成时,调整绳可自动收纳,无需人工将调整绳解下,操作方便的同时也降低风险。

    一种电力电网抢修攀爬装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117646593A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311600202.5

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明涉及电力检修技术领域,具体而言,涉及一种电力电网抢修攀爬装置,包括:主梯架,为装置的支撑主体;副梯架,转动设置于所述主梯架上,且能够与所述主梯架贴合;挂置组件,包括挂杆与转盘,所述挂杆与所述副梯架转动相连,且能够嵌入所述副梯架的支柱内,所述转盘设置于所述挂杆与所述副梯架的连接处,转动所述转盘能够将所述挂杆展开。本发明在将副梯架展开的同时,通过驱动杆和限位挡块的配合,能够推动槽框压迫驱动轴运转,同时使得转盘转动,将挂杆展开,并挂置于线缆上,且挂杆上设有多个卡块,能够确保装置能够稳定的挂置于线缆上,且在副梯架折叠时,挂杆会在扭簧的作用下重新嵌入副梯架,在放置时对其进行保护。

    电动汽车多时间尺度优化调度方法

    公开(公告)号:CN110570007A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910522232.6

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种电动汽车多时间尺度优化调度方法,包括以下步骤:S1:通过蒙特卡洛随机抽样获取每辆电动汽车的历史记录;S2:根据当日预设时刻前的一个周期内的历史记录,预测电动汽车在下一个周期的风电功率、光伏功率及基本负荷,并采集电动汽车相关的出行信息,制定日前调度计划;S3:结合日前调度计划中的可控发电单元的预计功率曲线、风电功率、光伏功率、基本负荷及电动汽车相关的出行信息,以预设间隔时间进行短期滚动调度优化,制定短期调度计划;S4:使用灰狼优化算法求解考虑日前预测误差的电动汽车的多时间尺度优化调度模型,获得微电网最优运行方案和电动汽车最优充电方案。

    一种具有防触电功能的安全高压柜

    公开(公告)号:CN216251723U

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202122844833.4

    申请日:2021-11-19

    发明人: 刘宝福 王鑫

    IPC分类号: H02B1/30 H02B1/56 H02B1/28

    摘要: 本实用新型涉及一种高压柜,尤其涉及一种具有防触电功能的安全高压柜。本实用新型提供一种能够对高压柜内部保持干燥状态,减少电路暴露在湿润中的具有防触电功能的安全高压柜。一种具有防触电功能的安全高压柜,包括:底座顶部设有壳体;通风框,壳体下部左右两侧均设有通风框;转动轴,壳体与底座前左侧之间转动式设有转动轴。人们启动加热管开始工作,加热管散发出热量,通过电机作为驱动力带动风扇转动产生风力,对加热管上的热量进行吹送,使得热气分布在壳体内部,壳体内部干燥,从而能够保持高压柜内部干燥状态。