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公开(公告)号:CN117970895B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410379231.1
申请日:2024-03-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种基于㶲分析的钢铁生产过程能效诊断及优化方法和系统。本发明的能效诊断及优化方法包括:对钢铁生产系统内所有能流的㶲值进行计算;构建钢铁生产系统能量输入输出矩阵和设备的基本信息物元矩阵;计算各个子系统的㶲效率和钢铁生产系统的㶲效率;根据㶲平衡方法,针对具体工序环节进行㶲损失计算;诊断钢铁生产系统能效和分析节能减排潜力;以㶲效率最大为目标确定目标函数和约束条件,获得能源系统的最优参数配置。本发明克服了现有能效诊断方法存在的不足,提升了能效诊断的准确性,降低了误诊率,其全面性使其能够处理复杂的生产环境和多变的工艺条件。
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公开(公告)号:CN118095802A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410508888.3
申请日:2024-04-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
发明人: 陆春光 , 王佳颖 , 肖涛 , 严华江 , 黄鑫 , 傅国豪 , 徐航 , 童浩峥 , 李亦龙 , 洪旭洋 , 刘志凯 , 李道明 , 爨宗民 , 程俊超 , 于海跃 , 惠恒宇 , 丁一
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种多流融合的制造工业系统分层建模方法及系统。本发明的方法包括:将制造工业系统按功能划分为工业生产层、信息传输层和控制中心层,基于能量/物料平衡方程,将能源转换设备和生产环节统一表示为拓展的能源枢纽模型,建立工业生产层中能量流和物料流的耦合;通过建立工业生产层中能源转换设备和生产环节运行数据的信道模型和连接工业生产层与控制中心层的接口模型,建立信息传输层模型;建立用于能源和生产管理的控制中心层模型,从而得到实现多流融合的制造工业系统分层模型。本发明使能量转换设备和工业生产环节的建模得到统一,并在信息物理融合的背景下考虑信息流和能量流、物料流的交互,实现制造工业的数据采集和就地控制。
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公开(公告)号:CN117970895A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410379231.1
申请日:2024-03-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种基于㶲分析的钢铁生产过程能效诊断及优化方法和系统。本发明的能效诊断及优化方法包括:对钢铁生产系统内所有能流的㶲值进行计算;构建钢铁生产系统能量输入输出矩阵和设备的基本信息物元矩阵;计算各个子系统的㶲效率和钢铁生产系统的㶲效率;根据㶲平衡方法,针对具体工序环节进行㶲损失计算;诊断钢铁生产系统能效和分析节能减排潜力;以㶲效率最大为目标确定目标函数和约束条件,获得能源系统的最优参数配置。本发明克服了现有能效诊断方法存在的不足,提升了能效诊断的准确性,降低了误诊率,其全面性使其能够处理复杂的生产环境和多变的工艺条件。
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公开(公告)号:CN118396353A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410860755.2
申请日:2024-06-28
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 上海交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种短流程炼钢用户用电调节能力评估方法及系统。本发明采用的用电调节能力评估方法,包括:建立短流程炼钢用户生产流程等效模型;对短流程炼钢用户工序的能耗及运行特性进行分析,并进行工序负荷分类;建立考虑工序负荷分类的短流程炼钢用户用电调节能力评估模型,该模型以某一时段内短流程炼钢用户用电调节能力最大为目标函数,调节能力以考虑工序可调后短流程炼钢用户对外的购电功率与按生产计划生产时所预测的短流程炼钢用户对外的购电功率之差表征。本发明基于生产工序的能耗与运行特征,对考虑过程工艺的短流程炼钢用户进行工序负荷分类,并建立考虑工序用能可调的用电调节能力评估模型,实现对短流程炼钢用户用电调节能力的评估。
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公开(公告)号:CN118333469B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410756914.4
申请日:2024-06-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 , 东北大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0637 , G06Q50/04
摘要: 本发明涉及水泥生产企业的能效评估的技术领域。本发明提供一种水泥生产能效的评估方法。该方法包括:建立水泥生产能效评估数据资料库;构建水泥生产能效综合评估体系;基于水泥生产能效评估数据资料库、生产工艺流程结构和各设备的物质流、能量流的输入输出关系,借助Simulink建立生产仿真模型,结合所述综合评估体系建立水泥生产能效评价模型;构建水泥生产能效评价仿真系统;以水泥生产能效综合评估体系为指标,以水泥生产能效评价仿真系统为工具,通过修改生产仿真模型的生产结构、各设备运行参数、物料调配比例和生产计划,得到对应的能效评价结果。本发明实现对水泥生产企业生产能效进行定量的影响因素分析,为水泥生产企业提供高能效的生产方案。
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公开(公告)号:CN118333469A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410756914.4
申请日:2024-06-13
申请人: 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 东北大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0637 , G06Q50/04
摘要: 本发明涉及水泥生产企业的能效评估的技术领域。本发明提供一种水泥生产能效的评估方法。该方法包括:建立水泥生产能效评估数据资料库;构建水泥生产能效综合评估体系;基于水泥生产能效评估数据资料库、生产工艺流程结构和各设备的物质流、能量流的输入输出关系,借助Simulink建立生产仿真模型,结合所述综合评估体系建立水泥生产能效评价模型;构建水泥生产能效评价仿真系统;以水泥生产能效综合评估体系为指标,以水泥生产能效评价仿真系统为工具,通过修改生产仿真模型的生产结构、各设备运行参数、物料调配比例和生产计划,得到对应的能效评价结果。本发明实现对水泥生产企业生产能效进行定量的影响因素分析,为水泥生产企业提供高能效的生产方案。
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公开(公告)号:CN117929876A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311771187.0
申请日:2023-12-21
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R1/04
摘要: 本发明提出一种通用型配电网模拟断路器,包括被气缸连接的下腔体和上腔体,所述下腔体和上腔体之间连接有弹性密封圈形成真空腔体,所述下腔体固定有第一触棒,所述上腔体通过快接头固定有与第一触棒同轴设置的第二触棒,所述第一触棒和第二触棒连接于测试电路,所述真空腔体内设有抽真空组件,所述气缸和抽真空组件与控制模块电连接;本发明能够模拟实际的高压断路器来随时进行开合测试,实现方便快捷、廉价和连续的测试。
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公开(公告)号:CN117970085A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311741863.X
申请日:2023-12-18
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/333
摘要: 本发明提出一种配电网柱上智能终端模拟断路器,包括:智能终端,所述设有断路器模拟装置和主控制器;所述主控制器通过通讯模块与云服务器进行信息互通;断路器模拟装置,设有断路器状态模拟模块和断路器模拟供电模块,设有断路器状态采集模块对断路器模拟供电模块进行测试数据采集;主控制器与断路器模拟装置电连接;所述断路器模拟装置包括断路器工作状态模拟单元和断路器工作性能模拟单元;直流电源,为主控制器和断路器模拟装置供电;本发明能够模拟实际的高压断路器来随时进行开合测试,实现方便快捷、廉价和连续的测试。
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公开(公告)号:CN117929874A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311751542.8
申请日:2023-12-19
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R1/04
摘要: 本发明提出一种用于配电网的模拟断路器,包括真空腔体,所述真空腔体的底部固定有支架,所述支架上固定有垂直运动模块,所述垂直运动模块顶部连接有运动触头,所述真空腔体的顶端套设有控制箱盖,所述控制箱盖倒挂弹性连接有快接头,所述快接头固定连接有定触头,所述运动触头和定触头同轴设置,所述垂直运动模块电连接于控制模块,所述运动触头和定触头连接有测试电路;本发明能够模拟实际的高压断路器来随时进行开合测试,实现方便快捷、廉价和连续的测试。
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公开(公告)号:CN118260551A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410351634.5
申请日:2024-03-26
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及中低压配电技术领域,具体涉及一种基于智能断路器的低压配电台区拓扑识别方法及系统。方法包括:采集每个箱内多个智能断路器的负荷电流;根据每个箱内负荷电流的关系确定箱内的拓扑结构;基于箱内的拓扑结构以及智能断路器的负荷电流的关系确定箱间的拓扑结构;根据箱内的拓扑结构和箱间的拓扑结构确定低压配电台区拓扑关系。本发明基于智能断路器实现低压配电台区拓扑结构的自动识别,有利于提高供电可靠性,提升电网运维水平;并且,在进行低压配电台区拓扑识别时,先通过负荷电流进行箱内拓扑结构确定,之后以箱为单位进行箱间拓扑结构确定,参与拓扑辨识的节点数目大幅降低,可快速实现低压台区拓扑结构辨识。
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