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公开(公告)号:CN113746113B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110884621.0
申请日:2021-08-03
发明人: 吴瑊 , 田旺 , 宋立信 , 司志强 , 廖方华 , 马超 , 李涌斌 , 涂寅 , 张欣欣 , 王鼎舜 , 马一博 , 赵汗青 , 李文盛 , 王劲松 , 姚谦 , 栾福明 , 邱桂芝 , 李程 , 高云逸 , 李冠赢 , 刘帅伟 , 李文雄 , 奚芸华 , 杨琨
摘要: 本发明涉及一种基于分频的火储联合调频系统,包括:负荷偏差计算子系统,用于接收AGC信号,计算负荷偏差,得出区域偏差信号;频率分配子系统,用于对区域偏差信号进行分频,基于离散傅里叶变换,将杂乱或不平衡的功率波形信号分解成已知目标谐波函数,并将频率信号分为三个频段,每个频段对应不同的频率;负荷分配子系统,用于接收不同频段的频率信号,根据火电机组的爬坡率不同采取不同的负荷分配策略,对负荷进行合理分配。本发明能够实现负荷的合理分配,优化火电机组的调频功能。
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公开(公告)号:CN113746113A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110884621.0
申请日:2021-08-03
发明人: 吴瑊 , 田旺 , 宋立信 , 司志强 , 廖方华 , 马超 , 李涌斌 , 涂寅 , 张欣欣 , 王鼎舜 , 马一博 , 赵汗青 , 李文盛 , 王劲松 , 姚谦 , 栾福明 , 邱桂芝 , 李程 , 高云逸 , 李冠赢 , 刘帅伟 , 李文雄 , 奚芸华 , 杨琨
摘要: 本发明涉及一种基于分频的火储联合调频系统,包括:负荷偏差计算子系统,用于接收AGC信号,计算负荷偏差,得出区域偏差信号;频率分配子系统,用于对区域偏差信号进行分频,基于离散傅里叶变换,将杂乱或不平衡的功率波形信号分解成已知目标谐波函数,并将频率信号分为三个频段,每个频段对应不同的频率;负荷分配子系统,用于接收不同频段的频率信号,根据火电机组的爬坡率不同采取不同的负荷分配策略,对负荷进行合理分配。本发明能够实现负荷的合理分配,优化火电机组的调频功能。
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公开(公告)号:CN109872021B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201811426555.7
申请日:2018-11-27
IPC分类号: G06F30/367 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种低励限制和失磁保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法,根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;根据发变组失磁保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组失磁保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组失磁保护型号,从步骤1搭建的模型库中选出相应模型和步骤2搭建的动作逻辑模型库及步骤3搭建的电气一次系统仿真模型构成低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型;基于低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型进行低励限制和失磁保护配合动态评估。本发明能够避免出现低励限制器动态调节过程中出现失磁保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN111724273B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010385917.3
申请日:2020-05-09
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06Q10/047 , G06F18/23213
摘要: 本发明涉及一种采用大容量风电机组的海上风电场自动规划集电线路方法,包括升压站选址;规划初始串组数量;串组自动分区;优化线路选取。本发明将复杂的整体集电线路规划问题进行降维,分区域、分串组处理,解决了现有方法计算强度大的问题。在串组自动分区步骤中,通过改进模糊C‑均值聚类算法,明显的提升了集电线路规划结果的整体计算效率及经济性。同时,提出一种串组自动构建凸多变形的方法,通过判断各多边形间是否重存在叠彻,彻底避免了各串组间存在交叉的可能。在优化线路选取中,采用Delaunay三角剖分法获得有效线路,并提出一种串组节点均共线的解决方案,使优化路径整体方案更具普适性,提升了最优路径提取的效率。
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公开(公告)号:CN113419573B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110557140.9
申请日:2021-05-21
IPC分类号: G05D23/20
摘要: 本申请涉及一种火储联合的锂电池恒温控制系统,包括凝汽装置、水动力装置和锂电池温控装置,锂电池温控装置包括换热通道、与换热通道接触设置的锂电池槽以及设置在换热通道的出口的第一控制阀,锂电池槽用于容纳锂电池;凝汽装置与水动力装置连接,水动力装置与换热通道的入口连接;凝汽装置用于在换热通道内形成真空,并将水通过水动力装置输送到换热通道内;第一控制阀用于对换热通道内的压力进行调节,以使换热通道内的压力处于在预设压力范围内,预设压力范围低于换热通道的外界压力,且预设压力范围对应于预设饱和温度范围。本申请可以对锂电池进行吸热或放热,使锂电池处于安全温度范围内,避免温度过低或过高,从而延长寿命或减少安全隐患。
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公开(公告)号:CN111724273A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010385917.3
申请日:2020-05-09
摘要: 本发明涉及一种采用大容量风电机组的海上风电场自动规划集电线路方法,包括升压站选址;规划初始串组数量;串组自动分区;优化线路选取。本发明将复杂的整体集电线路规划问题进行降维,分区域、分串组处理,解决了现有方法计算强度大的问题。在串组自动分区步骤中,通过改进模糊C-均值聚类算法,明显的提升了集电线路规划结果的整体计算效率及经济性。同时,提出一种串组自动构建凸多变形的方法,通过判断各多边形间是否重存在叠彻,彻底避免了各串组间存在交叉的可能。在优化线路选取中,采用Delaunay三角剖分法获得有效线路,并提出一种串组节点均共线的解决方案,使优化路径整体方案更具普适性,提升了最优路径提取的效率。
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公开(公告)号:CN110445166A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910526441.8
申请日:2019-06-18
摘要: 本发明涉及一种火力发电厂综合能源系统,包括能量管控平台及能源子站,能源子站包括光伏发电子站、储能子站、电解制氢子站及锅炉富氧燃烧子站;在电解制氢子站中,电解制氢设备通过第一逆变器及第一升压变压器接入高压厂用变压器低压侧母线,电解制氢设备的氢气出口通过加压设备与储氢装置连接;在储能子站中,储能设备通过双向变流器及第二升压变压器接入高压厂用变压器低压侧母线;在光伏发电子站中,光伏发电设备通过第二逆变器及第三升压变压器接入高压厂用变压器低压侧母线;在富氧燃烧子站中,电解制氢设备的氧气出口通过加压设备与储氧装置连接,或通过氧气管道与锅炉的富氧燃烧器连接;能量管控平台与光伏发电子站、储能子站、电解制氢子站、锅炉富氧燃烧子站以及火电机组连接。本发明从能源供给侧出发,能够高度适用于火力发电厂。
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公开(公告)号:CN113419573A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110557140.9
申请日:2021-05-21
IPC分类号: G05D23/20
摘要: 本申请涉及一种火储联合的锂电池恒温控制系统,包括凝汽装置、水动力装置和锂电池温控装置,锂电池温控装置包括换热通道、与换热通道接触设置的锂电池槽以及设置在换热通道的出口的第一控制阀,锂电池槽用于容纳锂电池;凝汽装置与水动力装置连接,水动力装置与换热通道的入口连接;凝汽装置用于在换热通道内形成真空,并将水通过水动力装置输送到换热通道内;第一控制阀用于对换热通道内的压力进行调节,以使换热通道内的压力处于在预设压力范围内,预设压力范围低于换热通道的外界压力,且预设压力范围对应于预设饱和温度范围。本申请可以对锂电池进行吸热或放热,使锂电池处于安全温度范围内,避免温度过低或过高,从而延长寿命或减少安全隐患。
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公开(公告)号:CN109872021A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201811426555.7
申请日:2018-11-27
摘要: 本发明涉及一种低励限制和失磁保护动态配合评估方法,包括:基于电磁暂态仿真方法,根据励磁调节器的控制模型框图搭建各型励磁调节器的模型库;根据发变组失磁保护的动作逻辑原理图搭建各型发变组失磁保护的动作逻辑模型库;基于电磁暂态仿真方法搭建电气一次系统仿真模型;根据实际需要评估的励磁调节器型号和发变组失磁保护型号,从步骤1搭建的模型库中选出相应模型和步骤2搭建的动作逻辑模型库及步骤3搭建的电气一次系统仿真模型构成低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型;基于低励限制和失磁保护配合动态评估的仿真计算模型进行低励限制和失磁保护配合动态评估。本发明能够避免出现低励限制器动态调节过程中出现失磁保护误动的风险。
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公开(公告)号:CN112149058B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010829642.8
申请日:2020-08-18
摘要: 本发明涉及一种基于用电负荷的风光配比计算方法,包括:计算典型气象日数据,包括典型风资源日数据、典型太阳能资源日数据、典型负荷日数据;对典型风资源日数据及太阳能资源日数据进行修正,基于修正后的日数据进行风电场和光伏电站出力计算;基于风电场和光伏电站的典型出力数据对典型日负荷数据进行拟合,当出力与负荷数据曲线重合度最高时,得到最优的风光配比结果。本发明可为电源侧规划中风电场和光伏电站装机规模提供预判,得到与负荷相关,与规划区域风光资源相适应的装机容量值;可得到某一特定装机容量下,风电场和光伏电站的出力状况,通过模型直接计算可省去对实测数据的依赖,降低数据的获取难度。
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