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公开(公告)号:CN118572752A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410698604.1
申请日:2024-05-31
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于能源集线器的园区综合能源优化调度方法,将能源集线器所需的状态信息总结为状态变量并定义约束条件;对于每个储能设备,给出初始电荷状态量;在完成了能源集线器综合能源系统的建模之后,对该模型进行求解,对每个决策通过价值函数计算,目的是为了得到各个能源集线器内部各种能源机组在24小时内的出力情况。本发明实现了对整个综合能源系统的优化调度,确保了能源的高效利用和系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN117913841B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410309777.X
申请日:2024-03-19
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供园区级灵活调节负荷参与电网互动响应系统,涉及园区负荷调节技术领域,包括能源汇集系统、协调系统以及园区能源协调系统,能源汇集系统单侧传输有风力综合管理系统和光伏电综合管理系统,风力综合管理系统的和风力发电系统双向传输,光伏电综合管理系统和光伏发电系统双向传输,本发明通过自产电能来配合所购电能来共同使用,当电网传输电能负荷过高时,减低电网电能收购量,提高自产电能的使用量,避开高峰,同时在低峰时可以将部分多余的储存电量变卖至电网,以此来降低购电成本,整个园区自产电可以用于弱电设备,所购电可以用于强电设备,间接的调整了用电负荷。
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公开(公告)号:CN115796508A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211479562.X
申请日:2022-11-24
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司 , 沈阳工业大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126
摘要: 本发明涉及一种园区型综合能源系统及协调优化控制方法。其中方法为根据园区能源设备类型设立园区优化运行控制的多目标函数;设立园区优化运行控制的约束条件;采用NSGA‑II算法对步骤一的园区优化运行控制的多目标函数和步骤二的约束条件进行非线性优化,得到最优解,实现最优控制。本发明有助于增强系统的稳定性,加强各子系统之间的信息交流,提高供能的可靠性,解决园区内多种能源间的耦合性差,由此带来的能源利用效率低,系统运行不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN115762267A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211259517.3
申请日:2022-10-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G09B9/00 , G09B23/18 , G01R31/396 , G01R31/389 , G01R31/388 , G01R31/367
摘要: 本发明提供了电化学综合微型储能单元仿真培训平台,涉及培训平台技术领域,包括控制平台、微型硬件模块和交互系统,所述微型硬件模块包括铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池和充放电电网,所述控制平台包括数据采集模块、电池参数备案模块、分析模块和显示器模块;本发明将微型方便操作的铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池分别接入不同的充放电电网中,进行充放电模拟,采集不同电池在充放电过程中的电压、电流、容量的变化数值,分析获取每个电池的充放电曲线、充放电库仑效率和dQ/dV曲线,有利于应用于新型电力系统人才培养课程,优化教学培训效果,为理论实践提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN115689171A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211261433.3
申请日:2022-10-14
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/46 , G06T17/00 , G06F30/13 , H04L67/12 , G08B17/10 , H04N7/18
摘要: 本发明提供了一种基于窄带物联网的综合能源运行场地智能管控平台,涉及能源管控技术领域,包括主控终端和设备组件,所述设备组件包括环境参数采集模块、人体识别模块、摄像头、能耗计量模块和NB‑lot模块,所述设备组件分别内置与园区内多个区域,所述主控终端基于计算机,且主控终端包括建模模块、通讯识别模块;本发明基于广域窄带无线数据通讯,采集每个区域的环境参数,判断是否有人,计量阶段性耗电量,以此分析区域的环境参数均衡性,判断实时耗电有无异常,自动调整区域照明、控温设施运行,通过园区3D模型的建立并显示参数,用户可以随时随地地远程监控场地而无需到场,极大地节约了人力物力,也避免了不必要的资源浪费。
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公开(公告)号:CN115438981A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211122246.7
申请日:2022-09-15
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司 , 沈阳工业大学
摘要: 本发明属于电力系统优化运行技术领域,尤其涉及一种园区智慧能源系统动态用能优化提升方法。园区智慧能源系统是由供电、供气、供热和供冷多种能源系统耦合形成,通过整合园区中电能、天然气、热能、可再生能源多种能源形式,优化调度各种能源参与综合需求响应,实现不同能源间的“取长补短”,互补利用,提高园区智慧能源系统质量与效率。本发明有助于增强系统的稳定性,提升能源转换效率,增加系统的经济效益,通过源‑网‑荷协调优化控制有效提升园区智慧能源系统质量与效率。
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公开(公告)号:CN118569746A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410693703.0
申请日:2024-05-31
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种含有冷热电联供的区域综合能源系统协同优化方法,所述方法包括:根据区域综合能源系统建立所需各种能源耦合设备的数学模型;构建含冷热电联供的区域综合系统多能耦合设备模型的约束条件;在基于协同优化目标、决策变量和约束条件建立的区域综合能源系统模型中,通过运行模拟和计算,输出能源利用率、二氧化碳排放量以及系统运行成本的关键性能指标。本发明基于区域综合能源系统设备的选型以及设备的容量配置,提供了一种全新的协同优化方法。当区域综合能源系统按照此方法进行构建和运行时,不仅能够显著降低系统的建设成本,还能够大幅提高系统的能源利用率,进一步提升综合能源系统的整体能效。
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公开(公告)号:CN117911055A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410308941.5
申请日:2024-03-19
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q30/018 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供基于区域综合能源耦合特性的碳排放优化系统,涉及碳排放技术领域,系统结构由供能模组、耦合模组和用户模组组成,通过耦合模组对系统所在区域内部的各个供能模组内部的能源进行耦合,并对能源的使用设置优先级,根据用户模组的需求进行分配供电,并在用户模组内部进行分区,使生活区、办公区和工业区内部的用能可实现互相补给,从而实现能源的合理分配,减少能源的浪费,提高能源利用率,从而实现碳排量优化,系统中设置对电、热、冷、气进行供能,并在每个功能结构上设置两组及其以上的结合功能方式,可根据需要进行电、热、冷、气的绿色能源分配使用,并可在应急状态下实现能源供给的备用,绿色安全,供能效率高。
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公开(公告)号:CN116958609A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310679316.7
申请日:2023-06-08
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06V10/762 , G06V10/764 , G06T7/00 , G01J5/48
摘要: 本发明涉及一种基于温度概率密度的变电站高压设备故障热红外图像识别方法及计算机设备与存储介质,方法包括步骤如下:获取变电站高压设备故障热红外图像数据;对所述步骤一获取的相关数据进行数据预处理;使用核函数估计提取红外图像温度概率密度函数;依据检测对象的热红外图像的温度分布,实现故障分类;在初始分类中心的基础上,使用K均值聚类对样本数据进行聚类,实现不同目标故障识别。本发明不仅去除了对大数据集的依赖,同时去除了人为分类干预,并具备较好的准确性和灵敏性,提高变电站高压电气设备运维水平。
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公开(公告)号:CN112446546B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202011392849.X
申请日:2020-12-02
申请人: 国网辽宁省电力有限公司技能培训中心 , 东北大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种考虑能源可靠性的综合能源系统两阶段优化配置方法,包括以下步骤:建立电‑气联合综合能源系统模型;建立电‑气联合综合能源系统的两阶段优化配置模型;根据风速的瑞利分布,得到发电量的概率分布模型并加入优化模型约束中;确定设备随机故障对系统的影响,建立两个能源可靠性指标并加入优化模型约束中;利用CPLEX求解器求解电‑气联合综合能源系统的最优配置方案。本发明方法能够降低综合能源系统能量的不确定性的影响,有效地提高系统能量的利用,减少系统的投入成本,使系统同时具有可持续性和经济性。
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