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公开(公告)号:CN116505426A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310245323.6
申请日:2023-03-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司
IPC分类号: H02B13/035 , H02B13/025
摘要: 本发明公开一种适用于低频换流阀启动机组的开关柜,属于开关设备领域,克服现有技术中电器元件的安装和检修困难、安装占用面积较大的问题,解决该问题的技术方案主要是包括柜体,柜体设有母线室、仪表室和高压室,母线室、仪表室和高压室通过隔板相互隔开设置,高压室内设有用于与低频换流阀启动机组电连接的保护电路,保护电路包括铜排、通过铜排串联连接的第一电流互感器和保护回路,铜排的两端均穿出高压室,保护回路包括启动电阻、断路器和第二电流互感器,启动电阻和第二电流互感器串联后与断路器并联连接。实现电器元件的安装和检修更方便和有效减少安装占用面积的效果。
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公开(公告)号:CN116526353A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310245381.9
申请日:2023-03-14
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02B13/035 , H02B1/20 , H02B1/16 , H01H71/02 , H01H71/08
摘要: 本发明公开了一种纵向布置的启动开关柜,包括开关柜本体,开关柜本体包括纵向依次布置母线室、断路器室和电缆室,所述母线室和断路器室通过第一隔板隔离,所述断路器室和电缆室通过第二隔板隔离,所述母线室内设有主母线,所述断路器室内设有断路器本体和启动电阻,所述启动电阻与断路器本体并联,所述电缆室内设有接地开关和电流互感器,所述主母线的一端穿过第一隔板隔离与断路器本体的一端电连接,所述断路器本体的另一端与第二导线电连接,所述第二导线穿过第二隔板与接地开关的一端连接,接地开关的另一端通过第三导线与电流互感器电连接。本发明提供了一种纵向布置的启动开关柜,具有宽度小、绝缘净距裕度充足的优点。
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公开(公告)号:CN115841210A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211080543.X
申请日:2022-09-05
发明人: 吴瑞春 , 王林童 , 徐海霸 , 赵波 , 王雪燕 , 钟磊 , 张驰 , 吴瑞文 , 王康 , 付小平 , 于杰 , 周家浩 , 林达 , 王月强 , 洪骋怀 , 倪筹帷 , 连聪 , 朱逸芝
摘要: 本发明提供了一种多能微网的多时间尺度两阶段优化方法,所述优化方法具体为构建多能微网数学模型,基于多能微网数据模型采集多能微网的实时量测数据;基于实时量测数据获取多能微网的日前预测信息和日内预测信息,分别构建日前优化调度模型和日内优化调度模型;将多能微网的调度优化划分为日前优化调度阶段和日内优化调度阶段,并在日前优化调度阶段通过日前优化调度模型对多能微网的调度计划进行优化,基于日前优化调度阶段的优化结果在日内优化调度阶段通过日内优化调度模型对多能微网的调度计划进行二次优化。本发明能够有效降低预测误差与不确定性对调度计划优化结果带来的影响,保障多能微网的调度计划优化结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115496126A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210993171.3
申请日:2022-08-18
摘要: 本申请提供了一种基于GRA关联度算法与SVM的多能微网状态识别方法,本申请通过获取多能微网中各类设备的原始出力数据及每类设备的运行参数;将每类设备的原始出力数据构建成时间序列数据;基于时间序列数据及Kmeans聚合算法确定各类设备的典型状态;利用GRA关联度算法确定各类设备的典型状态与其运行参数间的关联度;根据关联度建立各类设备运行状态与其运行参数之间的联系特征库;基于联系特征库,利用SVM分类器识别目标设备的当前运行状态。本申请通过GRA算法计算与多能微网中各类设备典型状态关联度最大的参数,并形成联系特征库,进一步通过SVM分类器更快速更有效的识别目标设备当前运行状态。
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公开(公告)号:CN115423251A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210899740.8
申请日:2022-07-28
摘要: 本发明提出了一种基于多尺度需求响应的多能微网优化调度方法,包括:S1:获取输入负荷及新能源系统功率的初始预测量以及系统基础参数,输入中长期响应模型中进行求解,得到工作计划;S2:将工作计划输入短期响应模型,以第一时间尺度对短期响应模型进行求解,得到出力计划;S3:将出力计划输入实时响应模型中,结合多能微网的实时出力数据,以第二时间尺度对实时响应模型进行求解,得到实时调用计划;S4:判断是否满足滚动优化周期的结束条件,若不满足,则重复循环S2‑S3,直至满足结束条件时,将实时响应模型最后一次输出的实时调用计划作为最终调度策略。本发明能够应对不同时间维度下的出力调度,从而提高多能微网调度的准确性和响应速度。
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公开(公告)号:CN113541035B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110585196.5
申请日:2021-05-27
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 台州宏创电力集团有限公司科技分公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种针对地线和光缆的精准融冰系统,输电线路采用同塔双回架设,采用单回停电融冰与双回停电融冰两种方式构建融冰回路,OPGW光缆与输电线路杆塔之间设置绝缘结构;单回停电融冰采用单边光缆融冰接线方式,固定式融冰装置、输电线路上相导线、OPGW光缆以及输电线路中相导线连接形成直流融冰通流回路;双回停电融冰采用双边光缆同时融冰接线方式,固定式融冰装置、输电线路一侧上相导线、一侧OPGW光缆、对侧OPGW光缆、输电线路对侧上相导线连接形成直流融冰通流回路。本发明实现了直流融冰,避免OPGW光缆覆冰引起的电网损失,有效提高线路应对雨雪冰冻等极端气象的能力,提升线路运行可靠性。
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公开(公告)号:CN115548511A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211146640.4
申请日:2022-09-21
申请人: 国网时代(福建)储能发展有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/637 , H01M10/6567 , H01M10/6568
摘要: 本发明涉及一种夹层式液冷电箱,包括电箱底座和电箱外壳,所述电箱底座上固定有若干电芯;所述电箱外壳包括由内往外依次设置的内金属层、外金属层、保温层和绝缘层,所述内金属层和外金属层之间形成可容纳液体冷却介质的冷却夹层,所述内金属层上开设有消防进液口,所述消防进水口处设有消防进水阀,所述消防进水阀在电箱内部气压达到设定值后能自动打开。本发明夹层式液冷电箱能够增加电芯的冷却面积,并配有能够使液体冷却介质进入电箱的消防灭火机制,最大程度的将电箱火灾风险限制在单个电箱内;在既保证冷却面积与灭火机制的条件下,其质量与体积都能显著减小,减小了电箱的经济成本,扩大了使用场景。
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公开(公告)号:CN111181182A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010019545.2
申请日:2020-01-08
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
摘要: 本发明公开了一种两部制电价引导下储能系统优化运行方法,包括如下步骤:S1:确定储能配置后的负荷最大需量的上下界;S2:以储能配置后的负荷最大需量和各时段充放电功率为控制变量,建立储能系统优化模型;S3:通过辅助变量将储能系统优化模型转化为线性模型。本发明以储能配置后的负荷最大需量和各时段充放电功率为变量,综合考虑储能系统运行和寿命约束、变量自身约束等,考虑到模型约束条件中存在绝对值项,提出了绝对值项的辅助变量,并通过辅助变量将运行优化模型转化为线性模型,极大降低了求解难度。
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公开(公告)号:CN110854930A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911127840.3
申请日:2019-11-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
摘要: 本发明涉及能源优化领域,尤其涉及一种考虑多能协同的园区综合能源系统优化调度方法,包括:建立综合能源系统优化调度模型,对该模型进行求解得到各发电设备、能源转换设备的实际出力值,根据得到的各发电设备、能源转换设备的实际出力值计算系统运行成本对综合能源系统进行能源优化调度。通过使用本发明,可以实现以下效果:本发明通过提出的多能协同运行的园区综合能源系统优化调度策略,建立综合能源系统优化调度模型,实现了系统多能互补运行和能源梯级利用,降低系统的综合运行成本,通过引入的电转气设备与储能设备,进一步挖掘了用户侧热电负荷的调度潜力,提高了系统运行经济性,降低了系统购能成本和环境治理成本。
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公开(公告)号:CN109524947A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811180284.1
申请日:2018-10-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明实施例提供了风电场集电线路三段式电流保护整定配合方法,属于供电保护领域,包括:对集电线路进行分段处理,获取每段的电流值;将每段的电流值与与箱式变压器接入点的出口电流进行对比,根据对比结果判定是否进行整定。通过集电线路电流保护的II段、III段动作时限分别与箱变熔断器保护的I段、II段最大熔断时间配合,解决了现有电流保护动作时限与熔断器反时限动作特性难以配合的问题。
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