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公开(公告)号:CN115879734A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310008506.6
申请日:2023-01-04
申请人: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/28
摘要: 本发明的实施例提供了一种混合式抽水蓄能电站与风电联合运行调度方法,涉及新能源技术领域。混合式抽水蓄能电站与风电联合运行调度方法包括:S1:建立混合式抽水蓄能电站与风电联合运行调度模型;其中,调度模型以联合体整体收益最大为目标函数,用公式描述为:maxF=F1+F2‑F3‑F4,F为调度期的联合体整体运行效益,单位为元;F1、F2、F3、F4分别为联合体按发电计划的基础收益、实际出力高于发电计划的额外收益、开停机成本和实际出力低于发电计划的惩罚费用;S2:求解混合式抽水蓄能电站与风电联合运行调度模型。该方法能够提高联合体整体发电收益。
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公开(公告)号:CN114254937A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111586848.3
申请日:2021-12-23
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明的实施例提供了一种以机组为调度单元的梯级水电及光伏短期互补调度方法和系统,涉及清洁能源技术领域。所述方法包括:基于预测的光伏电站的出力数据,以一天为调度周期,构建梯级水光互补系统可消纳电量最大短期优化调度的模型;进行所述模型转换及求解。这样,以机组为最小调度单位,精细化考虑互补系统面临的电站约束、机组约束和电网约束,构建了梯级水光互补系统可消纳电量最大短期优化调度模型,通过梯级水电的水力和电力再分配,提升互补系统的整体电量消纳水平及调度计划可执行性。
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公开(公告)号:CN117236580A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310858617.6
申请日:2023-07-12
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 西南科技大学 , 国网四川省电力公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种可分辨梯级电站中抽蓄机组最佳扩建位置的选择方法,涉及电站调度技术领域。方法包括:S1:设立多种扩建抽蓄机组的工况;其中,工况代表抽蓄机组的扩建位置;S2:通过相适应的混合整数线性规划模型对以上多种工况进行短期调峰优化,得到各种工况的调峰优化结果;S3:对比各种工况的调峰优化结果,得到最优扩建选址方案。该方法依托原有梯级水电站扩建抽水蓄能机组,形成梯级混合式抽水蓄能电站,可弥补抽水蓄能建设周期长、成本高等不足,加快抽水蓄能的建设;以机组为最小调度单元,调度对象更加细致,更贴近工程实际,更能满足短期调峰需求;对比不同工况下的调峰优化结果,可为之后选址扩建抽水蓄能机组提供有益参考。
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公开(公告)号:CN115907565A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310108775.X
申请日:2023-02-14
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06N7/01 , G06F17/16 , G06Q50/26
摘要: 本发明提出一种引水隧洞结构安全评价方法、装置、电子设备和存储介质,根据模糊判断矩阵得到指标权重;根据全部指标检测数据得到指标风险概率分布信息;根据指标风险概率分布信息和指标权重,得到待评价引水隧洞的结构安全评价结果;采用动态贝叶斯网络模型对结构安全评价结果和时序数据进行处理,得到待评价引水隧洞的结构安全状态的发展趋势。可见,通过对引水隧洞各种安全指标的当前风险概率分布和相对重要程度定量评价引水隧洞的安全等级,并结合历史检测数据进行风险概率发展趋势预测,能够提高引水隧洞结构安全评价的准确性,进行有效地风险管理,进而提前排除安全隐患,规避事故发生风险。
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公开(公告)号:CN114353626A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110574852.1
申请日:2021-05-26
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01B5/06
摘要: 本发明提供一种水下淤积厚度检测装置,涉及水下检测设备技术领域。水下淤积厚度检测装置包括保护框、观测箱、测量杆、观测相机和绳索,保护框用于支撑在淤积上,保护框的顶部设置有吊耳;观测箱设置在保护框内,观测箱包括密闭的容置腔和高度方向贯穿的通道,通道的侧壁具有透明区域;测量杆活动设置在通道内,测量杆的上端设置有吊环,测量杆上设置有刻度,测量杆用于插入淤积;观测相机安装在容置腔内,观测相机用于透过透明区域观测测量杆的刻度,得到测量杆插入淤积的长度。绳索的一端用于连接到岸上,绳索的另一端穿过测量杆上的吊环、并连接到保护框的吊耳上。该装置能够快速、便携的、经济地测量出浑浊水中水电站消力池底板积淤厚度。
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公开(公告)号:CN114050611B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210029391.4
申请日:2022-01-12
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
摘要: 本发明的实施例提供了一种适应含多台机组的抽水蓄能电站运行调度线性化建模方法,涉及电站运行调度技术领域。所述方法包括采用线性化的手段根据抽水蓄能的运行特性建立模型,其中,所述模型包括抽水蓄能机组总数约束、抽水功率约束、发电功率约束、机组启停次数约束、机组状态切换约束、抽水蓄能电站抽水与发电互斥约束、水量平衡约束和抽水蓄能电站库容约束。该方法能够提高建模的精度和高效性,可为抽水蓄能电站并网,并与风电、光伏、常规水电的互补协调运行建模提供模型支撑。
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公开(公告)号:CN115907565B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310108775.X
申请日:2023-02-14
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06N7/01 , G06F17/16 , G06Q50/26
摘要: 本发明提出一种引水隧洞结构安全评价方法、装置、电子设备和存储介质,根据模糊判断矩阵得到指标权重;根据全部指标检测数据得到指标风险概率分布信息;根据指标风险概率分布信息和指标权重,得到待评价引水隧洞的结构安全评价结果;采用动态贝叶斯网络模型对结构安全评价结果和时序数据进行处理,得到待评价引水隧洞的结构安全状态的发展趋势。可见,通过对引水隧洞各种安全指标的当前风险概率分布和相对重要程度定量评价引水隧洞的安全等级,并结合历史检测数据进行风险概率发展趋势预测,能够提高引水隧洞结构安全评价的准确性,进行有效地风险管理,进而提前排除安全隐患,规避事故发生风险。
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公开(公告)号:CN109855565A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910231552.6
申请日:2019-03-25
申请人: 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种检测设备及检测组件,属于图像采集领域,包括架体、清淤机构和检测机构,检测机构包括壳体、图像采集组件和透明介质,壳体包括一个密闭的腔室,腔室被透明介质充满,图像采集组件安装于壳体,且图像采集组件位于腔室内,壳体安装于架体,清淤机构安装于架体。本发明提供的检测设备,在壳体的腔室内充满透明介质,利用透明介质将图像采集组件包裹,能够让图像采集组件具有足够大的视野,且能够拍出较为清晰的图片,利用清淤机构清除池底的淤泥,可以进一步的提升拍摄视野,从而采集池底底板表面特征的数据,解决了浑水中拍摄图像的清晰度与拍摄视野大小的矛盾,以及采集图像效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN118551944A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411018794.4
申请日:2024-07-29
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/20 , G06Q50/26
摘要: 本发明的实施例提供了一种基于稳态转换理论的湖泊运维调控方法,涉及湖泊运维调控技术领域。方法包括:S1:通过漂浮沉水植被叶片光拦截室外原位实验,确定截光系数;S2:建立基于PCLake的浅水湖泊的水生态模型;S3:引入截光系数,建立截光函数,修正水生态模型的沉水植物模块;S4:在水生态模型中增设运维调控措施模块;S5:基于运维调控措施模块,对湖泊的运维调控措施进行多情景模拟;S6:基于多情景模拟结果,提出维持湖泊生态稳定的最优运维调控措施。该方法能够精确考虑了沉水植物脱落漂浮于湖面上遮光和分解的过程以及模拟人工打捞叶片过程,为浅水湖泊可持续清水态的维持和管理提供了科学基础和技术支持。
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公开(公告)号:CN115876434B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310140467.5
申请日:2023-02-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明的实施例提供了一种压力荷载传播实验装置和方法,涉及隧洞管道运维技术领域。装置包括依次首尾连接的溢流平水箱、可拆卸式管道和水循环管道,形成水循环回路,其中,可拆卸式管道水平设置,水泵安装在水循环管道上,多个纵向压力传感器沿可拆卸式管道的长度方向间隔设置,多个三叉管沿可拆卸式管道的长度方向间隔设置、且与可拆卸式管道连通,多个横向压力传感器沿三叉管的长度方向间隔设置,电动控制阀安装在可拆卸式管道上靠近水循环管道的一端。该装置和方法能够实现对水击压力特性更全面、更精准的测量,并为水工隧洞等的安全评估与运行维修提供实验支持。
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