本發明公開了一種基于全電網頻率變化特征的發用儲聯合調峰方法,包括以下步驟:S1.建立基于頻率變化的實時電價通用模型:S2.實時監測電網實時運行頻率;S3.判斷所述電網實時運行頻率是否在額定運行頻率范圍內,若不在額定運行頻率范圍內,根據所述基于頻率變化的實時電價通用模型所計算得到的火力發電側實時電價、用電側實時電價和儲能負荷實時電價來調節當前實時電價,進而調節電網實時頻率。本發明基于電網頻率運行信息,指導全社會用電負荷、儲能負荷、所有具備調峰能力的發電企業共同參與電網發電功率和用電功率雙向平衡調節工作,解決新能源電力實時全額消納,及全社會經濟用電問題。
本發明公開了一種計及水量蒸發影響的抽水蓄能電站調峰能力分析方法,包括獲取抽水蓄能電站庫區在不同時段的蒸發量數據;建立抽水蓄能水量損失模型,將抽水蓄能電站的各個時段的蒸發量計入抽水蓄能電站上水庫模型和下水庫模型;將步驟二建立的抽水蓄能水量模型引入抽水蓄能工作狀態模型與約束條件,建立抽水蓄能電站調峰模型;將抽水蓄能電站調峰模型應用于微電網系統的約束條件,并根據微電網系統模型的目標函數,建立計及降水影響的微電網系統模型。本發明能夠充分考慮在旱季或蒸發量較大的干旱地區,對抽水蓄能電站調節能力進行精細化建模和分析,并在此基礎上對電網的新能源消納進行分析,提高抽水蓄能電站的建模精度。
本申請公開了基于直流輸電群的跨省外送交易決策方法、系統及計算機設備,所述方法包括:構建影響交易結果的變量體系;送電端的富裕發電能力曲線估算,確定送電端能夠接受的價格范圍;計算各月份預測電量需求曲線;按照預測電量需求分配各通道電量并確定各通道的電力曲線,計算關鍵技術指標;獲取受電端各月份實際電量需求曲線,按照實際需求分配各通道電量并確定各通道的電力曲線,計算關鍵技術指標,參考前述指標和送電端能夠接受的價格范圍,以新能源外送量和配比最優以及外送電收益最大化為目標確定最優交易決策結果。本發明使得送電端省份在多輪雙邊協商的過程中可以參照一個明確的邏輯順序對外送收益和區內平衡進行科學的計算。
本發明公開了考慮火電靈活性改造成本的可再生能源消納能力提升方法,包括如下步驟:根據火電機組的運行狀態和能耗特性,確定機組出力參數;根據機組出力參數的值繪制火電機組耗量特性圖,同時建立火電機組調峰成本函數;結合火電機組調峰成本函數,同時考慮約束條件及改造成本,以增加新能源消納,減少系統運行成本為目標,建立含高比例可再生電力系統的運行成本優化模型;將深度調峰補償應用于含高比例可再生電力系統的運行成本優化模型;考慮可再生能源出力確定火電機組最佳調峰補償系數。本發明能夠充分考慮火電機組的成本,提高火電廠參與靈活性改造的積極性,同時提高火電機組深度調峰能力以提升其可再生能源的消納能力。
本發明涉及一種汽車電力控制系統和方法。該系統包括設置于車輛進氣柵格后方機艙內的涵道式發電機,所述涵道式發電機經第一電能處理電路與充放電控制裝置電連接,所述充放電控制裝置與蓄電池組電連接;所述充放電控制裝置,用于在車輛行駛時,檢測所述蓄電池組的剩余電量;當所述蓄電池組的剩余電量小于或等于第一閾值時,將所述第一電能處理電路傳輸的風電能充入所述蓄電池組;當所述蓄電池組的剩余電量大于或等于第二閾值時,停止向所述蓄電池組充入風電能,所述第二閾值大于所述第一閾值。本發明提供的技術方案可充分利用汽車行駛過程中的自然能源,并延長新能源汽車的續航里程。
本發明提出了一種自適應參數的虛擬同步發電機的控制方法及控制系統,涉及光伏發電并網技術領域。該控制方法包括:根據虛擬同步發電機有功環路小信號模型,推導出其頻率?有功階躍響應關系中一個或多個參數指標的解析表達式;在獲得的參數指標的解析表達式的基礎上,輸入控制參數,得到一組參數指標的輸出值;將得到的參數指標的輸出值送入參數優化環節進行優化處理,得到一組參數指標的優化值;基于得到的所述參數指標的優化值對虛擬同步發電機進行控制。本發明所提控制方法可使逆變器根據不同頻率?有功響應特性要求,為電力系統提供有效的頻率支撐,提高了虛擬同步發電機控制方法的并網適應性,有利于大規模新能源并網情況下電網的安全和穩定。
本發明屬于環保技術領域,涉及一種畜禽糞污的減量化、資源化、無害化循環處理方法。該處理方法,包括:1.將糞污進行干濕分離,獲得干糞和污水,再將污水進行污水處理后,獲得中水;2.將干糞作為原料用于生產有機肥,再將有機肥用于青貯的種植,將青貯回用于畜禽養殖;3.將干糞作為燃料進行發電,將新能源電力回用于畜禽養殖供暖;4.將干糞作為原料用于生產生物質顆粒燃料,將生物質顆粒燃料作為采暖燃料回用于畜禽養殖。利用本發明,通過完整的工藝流程,對畜禽糞污中的廢氣、廢渣、廢水進行循環利用,節能減排、環保高效、可行性高,經濟效益及社會效益良好。
本發明公開了一種淺表層地熱能干化污泥系統,包括地熱能收集供熱系統、污泥干化系統、污泥傳輸系統、PLC控制系統和排風系統;其中地熱能收集系統包括地埋式U型管道和地源熱泵;污泥干化系統包括污泥干化房以及設置在污泥干化房內的隔板;污泥干化房的四周和隔板內均安裝有地熱能加熱管道,地埋式U型管道和地熱能加熱管道均連接于地源熱泵上;污泥傳輸系統包括安裝在隔板上的傳送履帶,傳送履帶的一端設有干泥倉,傳送履帶另一端計量泵,傳送履帶上端設有污泥刮板,本發明節省化石能源的同時,充分有效利用新能源,具有一定的經濟、社會和環境效益,淺表層地熱能無污染、可再生,且具有穩定可靠、成本低廉、清潔環保。
本發明公開了一種電網安全穩定評價方法、裝置及系統,所述方法包括獲取電網安全穩定評價指標,所述電網安全穩定評價指標包括電網安全性指標和電網充裕度指標兩個一級指標,所述電網安全性指標和電網充裕度指標分別包括若干個二級指標;獲取電網當前運行狀態,計算出電網安全性指標和電網充裕度指標中各二級指標的值,并基于計算出的各二級指標的值進行電網安全性評估和電網充裕度評估,完成電網安全穩定評價。本發明能夠提高對大規模新能源接入的特高壓交直流電網的調度控制水平,使調度運行人員及時準確掌握主網安全穩定性、系統調頻調壓能力和頻率電壓安全穩定特性、可再生能源消納能力及電力市場交易安全邊界。
本發明屬新能源新材料領域,尤其涉及一種適應氫能源的材料及其制備工藝,含MoO·HO的內部羥基材料或含Cu7x(Mo+6)2(Mo+2)O12(OH)4,內部羥基材料以適應于氫能源材料構成防逆體系或結構,所述結構包括缺陷結構、晶格氧以及晶格氧設置電負性,通過結構滑動結構吸附吸收有益于增加析氫效果,材料結構內部羥基表面含有的硼酸鈰以實現催化轉換,連續促動催化反應,靈活協多變的結構可使其物質具有更好的催化轉換性,本發明組成的材料易得,材料結構有益于組成穩定的催化制氫工藝體系,防止發生逆流或防逆特性,發明提供了簡易完善的制備方法和監測方法,在催化制氫工藝、氫材料、氫設備領域具有重大意義。
本發明屬于新能源配電系統規劃技術領域,特別涉及一種基于概率約束的分布式光伏接入容量的確定方法;包括:讀取數據、初始化差分算法參數、基于牛拉?半不變量法、結果判斷、計算懲罰函數項h(t)、適應度值計算、判斷是否滿足終止條件、種群更新;本發明的有益效果在于:本發明將概率約束納入到分布式光伏接入容量的計算,能夠保證接入容量的準確性,使整個確定過程更加合理準確、科學有效,可以提高搜索能力與搜索速度。
本方法提出了考慮電熱負荷需求響應的綜合能源系統運行成本優化方法,包括構建考慮電熱負荷需求響應模型以及園區微網綜合能源系統模型,建立運行成本最小化目標的園區綜合能源系統優化函數,通過仿真軟件運算求解,得到電熱負荷優化調度負荷曲線以及各單元出力曲線,表明在綜合能源系統管理中考慮電熱負荷綜合需求響應可有效地提高能源利用效率,降低系統運行成本,提高新能源消納能力。
本發明是一種利用潮汐漲落發電的裝置及方法,根據本發明實施方案新能源方法及裝置包括立體結構墻,所述立體結構墻上安裝相關設備;讓海水沖擊葉輪機發電;本發明利用潮漲潮落自然現象,把這種能量轉換為可利用能源,實現節能減排。
本發明公開了屬于大規模新能源集中并網的防孤島保護領域的一種基于相位突變和主動頻率偏移相結合的孤島檢測方法。該方法為:1)檢測逆變器并網輸出電流與公共耦合點電壓的相位差公共耦合點電壓的頻率f;2)判斷是否大于若大于執行5),否則返回1);判斷f小于fmin或大于fmax是否成立,若成立執行5),否則執行3);3)每周期用主動頻率偏移技術給逆變器并網輸出電流添加頻率擾動,檢測公共耦合點電壓的頻率f’;4)判斷f’是否大于fmax,如果是,則進行5),否則返回1);5)采取孤島保護動作。本方法克服了采用單一的被動檢測方法在近乎阻性負載下失效的問題,不存在檢測盲區,有效的檢測孤島。
本發明公開了一種計及降水影響的抽水蓄能電站調峰能力分析方法,包括獲取抽水蓄能電站庫區在不同時段的降水量數據;建立抽水蓄能水量模型,將抽水蓄能電站的各個時段的降水量計入抽水蓄能電站上水庫模型和下水庫模型;將步驟二建立的抽水蓄能水量模型引入抽水蓄能工作狀態模型與約束條件,建立抽水蓄能電站調峰模型;將抽水蓄能電站調峰模型應用于微電網系統的約束條件,并根據微電網系統模型的目標函數,建立計及降水影響的微電網系統模型。本發明能夠充分考慮在豐水季或降水量較大的地區,對抽水蓄能電站調節能力進行精細化建模和分析,并在此基礎上對電網的新能源消納進行分析,提高抽水蓄能電站的建模精度。
本發明提供了一種生物質燃料及其制備方法,涉及新能源技術領域。生物質燃料包括如下重量份數的原料組分:秸稈110?150份、木屑50?80份、落葉50?80份、污泥19?31份和食用菌菌渣10?17份。本發明提供的生物質燃料以特定比例的秸稈、木屑、落葉、污泥和食用菌菌渣為主要原料,各原料來自廢棄物,各原料之間相互配合,燃燒充分,生物質燃料的燃燒熱值為3500?4000kcal/kg,含水量≤5%,燃燒后的廢氣排放:CO為零排放,NO2≤14.0mg/m3(微量),SO2≤46mg/m3,煙塵≤127mg/m3,遠低于國家標準,可忽略不計,環保達標。
本發明公開一種風光火打捆系統運行優化方法、介質及系統,包括:建立風光火打捆系統上層運行優化模型和下層運行優化模型;分別確定所述上層運行優化模型和所述下層運行優化模型的約束條件;分別根據各自的約束條件,求解所述上層運行優化模型和所述下層運行優化模型的目標函數的解;根據所述上層運行優化模型和所述下層運行優化模型的目標函數的解,運行所述風光火打捆系統。本發明有效選擇風光火打捆系統最優組合順序和最佳出力點,確保系統在新能源場站脫網故障下具有更強的頻率容錯能力,有效提高電網的運行穩定性和經濟性。
苯丙共聚粘膠劑具有分子量大、對多種基材粘接性能好、透明度高、成膜性能優異、耐候性、耐老化性好和無污染等優點,作為一類重要的中間化工產品,目前己廣泛應用于很多領域。不僅在紙塑復膜、織物貼合、壓敏膠、膠帶、織物印花、靜電植絨、無紡布粘結、涂布紙加工、地毯制造、建筑涂料、復印墨粉粘接,紙張表面施膠及清漆粘劑等領域應用,還在新能源、節能環保、交通運輸、電子電器、航空航天等國家重要的新興產業有各種用途。本發明提供一種苯丙共聚粘膠劑生產工藝。
本發明所屬新能源發電技術領域,是一種氣壓多次循環利用水力發電機組。針對現有的火力發電,消耗礦產資源,造成環境污染且成本昂貴問題。本發明提供一種氣壓多次循環利用水力發電機組,利用壓縮氣體具有膨脹性能的特性,水經過壓縮氣體的加壓推動水輪發電機組進行發電,同一批次壓縮空氣進行多次利用,多次推動水進行發電。利用發出的電能將已使用的壓縮空氣再次壓縮,循環利用。關鍵在于,利用的是壓縮氣體的膨脹性能及水和壓縮氣體兩種介質的轉換,利用壓縮氣體為水增壓,利用高壓水推動發電機組去發電。在完成第一次發電后,利用水箱中壓縮氣體的膨脹性能,多次使用,進行多次發電。多次發電產生的電能累計起來大于為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能,人們利用為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能及其他維持發電機組運行所需的電能剩余的電能,能夠解決上述問題。
本發明公開了一種基于廣義回歸神經網絡的預測風速校正方法和系統,所述方法包括:收集風電場站的歷史實測風速數據和數值氣象預報數據;分析實測風速與預測風速之間偏差和各個氣象因子之間的非線性關系;構建并劃分訓練數據集和驗證樣本集;基于廣義回歸神經網絡構建風速預測校正模型,對模型進行訓練和驗證,所述風速預測校正模型為所述偏差和各個氣象因子之間的非線性函數關系式;采用風速預測校正模型對未來預測的風速進行校正,評價校正結果。本發明可以提高風速預測精度,進而實現新能源場站發電功率的精準預測和電網調度中心輔助決策優化。
本發明屬新能源新材料領域,尤其涉及一種氫能源催制工藝及其材料方法,一種氫能源新材料至少由Ⅷ族元素構成的不同結構或體系以實現催化制氫,所述體系包括防逆體系,所述結構包括缺陷結構,材料中氫氧根和在一定的固定位置可發生斥力或者結合光電增加電流,少量的晶格氧以及晶格氧電負性,滑動結構吸附吸收有益于增加析氫效果,材料結構內部羥基表面含有的硼酸鈰以實現催化析氧,連續促動催化反應析氫,靈活協多變的結構可使其物質具有更好的催化性,本發明組成的材料易得,材料結構有益于組成穩定的催化制氫工藝體系,防止發生逆流或防逆特性,發明提供了簡易完善的制備方法和監測方法,在催化制氫工藝、制氫材料、制氫設備領域具有重大意義。
本發明提供基于氣象信息的電網輸電斷面動態增容評估方法及系統,屬于通信技術領域。包括:根據區域電網方式報告及在線運行結果,提取對應層級電網的輸電斷面輸送能力受限數據,所述輸電斷面輸送能力受限數據包括區域電網運行方式調度計劃數據、機組實時運行數據以及新能源預測數據;根據所述輸電斷面輸送能力受限數據,選取出受限輸電斷面;獲取各個所述受限輸電斷面所對應的域外氣象信息,所述域外氣象信息包括實時環境溫度、實時日照強度、實時風速和實時風向;按照受限程度從高到低的順序,基于所述域外氣象信息,分析各個所述受限輸電斷面的傳輸能力提升空間、以及對應的單個檔位提升值。
本發明公開了屬于大規模新能源場站集中并網的防孤島保護領域的適用于多逆變器并聯運行的基于阻抗測量的孤島檢測方法,其步驟為:1)實時檢測PCC點斷路器開關狀態;2)若斷開,執行3),否則返回1);3)進行延時,若在1秒的延時內開關保持斷開狀態,執行4),否則返回1);4)注入非特征諧波電流,開始計時,設為t;5)測量非特征諧波阻抗Z;6)如果Z大于Zset,判定為孤島,執行8);否則執行7);7)若t大于等于1秒,執行8);否則返回5);8)停止注入非特征諧波電流。本方法只在出現孤島時注入諧波,不影響DG系統并網運行時電能質量;不用逆變器進行注入,避免了注入諧波之間的相互干擾,從而避免誤判和盲區。
本發明公開了一種多能互補綜合能源系統中電?熱儲能的容量配置方法,包括:搜集多能互補綜合能源系統中,風電、光伏電站各自的歷史歸一化出力數據,以及光熱電站集熱器的理論輸出熱量序列和負荷歷史數據;獲取風電場、光伏電站、光熱電站各自的裝機容量;確定電、熱儲能的單位裝機容量建設成本;建立多能互補綜合能源系統中電?熱儲能的容量優化模型,以出力數據、熱量序列、負荷歷史數據和裝機容量作為約束條件;根據時序生產模擬計算,得出最優的儲能電池配置、電加熱設備容量、儲熱罐需增裝容量。該方法綜合考慮因素較多,輸出的最優儲能電池配置、電加熱設備容量、儲熱罐需增裝容量,進一步可提高綜合能源系統的新能源利用率。
本發明涉及新能源發電裝置技術領域,尤其涉及一種分布式光伏發電系統及其施工方法,分布式光伏發電系統,包括由多個分布式的光伏子陣構成的光伏方陣,每個所述光伏子陣包含多個具有角度調節功能的光伏電池組件,所述光伏電池組件將太陽能轉換為直流電,所述直流電經直流匯流箱集中送入逆變器,逆變成交流電后送入箱式變電站,多個所述光伏子陣產生的交流電經箱式變電站升壓后進入區域電力控制中心,區域電力控制中心將交流電集中并入電網,同時接受當地電力部門的控制。本發明提供的分布式光伏發電系統并網安全性高,供電能力強,經濟效益高,結構穩固,高度和角度調節靈活,環境適應性好,施工效率高。
本發明提供了一種沿海沙漠中兼具太陽能發電和露水收集利用裝置,包括:裝置主體,其上設有若干串聯連接的太陽能電池板,太陽能電池板背面的沙漠用于種植植物;露水收集裝置,安裝在裝置主體上,用于收集夜間凝結于太陽能電池板上的露水,并將收集的露水澆灌植物。本發明將太陽能電池板一舉幾用,循環往復,既發電用于提水灌溉或照明等用途,解決了沙漠偏遠地區無電力配套的問題,又通過收集露水補充了植物生長所需的水分,并通過遮陽降低了植物生長的環境溫度,緩解了沙漠地區強烈太陽光對植物生長的高溫抑制作用。使用本發明,增加新能源50%以上,增加20%水源,促進農作物生長。有助于改善沿海沙漠干旱少雨、缺乏電力配套、土壤沙化區域的問題。
本發明公開了一種光伏組件數據通信方法、系統以及光伏組件裝置,屬于光伏技術領域。通過本發明實施例所提供的技術方案,使得光伏組件裝置通過藍牙組件向鄰近光伏組件裝置發送組件級信息,包括電壓、電流、功率和溫度運行狀態參數的數據包,實現數據在網絡層的發送、中繼、接收,再通過藍牙網關進行代理,最終采取適用于現場安裝的不同通信方式(包括但不限于RS485、4G、5G、NB?IoT、LoRa、wifi、藍牙mesh組網),在能源管理平臺上發布所需的指定消息。極大程度地降低了光伏組件裝置信息采集和人工運維成本,有效地解決了當下光伏新能源直流側信息化“最后1公里”短板問題,實現了電站性能和功能的100%透明,從而提高了光伏電站的運維效率。
本公開涉及一種等間隔時間序列壓縮方法、裝置、設備和存儲介質,可以應用于電力系統中的時間序列數據壓縮處理情況,例如對風電出力時間序列等新能源發電相關的時間序列數據進行壓縮等,其中,該方法包括:將原始時間序列數據中交錯分布的極大值點和極小值點作為原始時間序列數據的特征關鍵點;從多個特征關鍵點中確定原始時間序列數據的多個定點;從原始時間序列數據中處于任意相鄰的兩個定點之間的時間序列數據中,等間隔地確定與插入點數量對應的多個插入點,最終生成壓縮時間序列數據。本公開可以在盡可能保留原始數據的時序特征的前提下達到較好的壓縮比,壓縮前后數據特征差別較小,提高了后續基于時間序列數據的計算準確性和運算效率。
本實用新型提供一種單相多抽頭鐵芯變壓器,工作時,三臺單相多抽頭鐵芯變壓器為一組,代替傳統三相變壓器工作,同時變壓器繞組設置為整體剛性繞組,很好地解決了上述問題。本實用新型用于新能源35kv/10kv并網高、低電壓穿越測試裝置。本實用新型屬于風力發電、光伏發電等新能源并網測試技術領域,特別涉及一種能夠同時實現高、低電壓穿越能力測試裝置的變壓器。本實用新型旨在解決現有多抽頭三相變壓器難以滿足高、低電壓穿越能力測試裝置阻抗電壓<5%,每檔空載電壓偏差小于1%及繞組為繞組不能滿足頻繁過電流、頻繁切換電壓以及因高倍過電流引起的短路機械力的要求。
本發明提供了一種基于數字信號多維量化特征的流量建模方法,包括以下步驟:在線采集新能源廠站目標環境的實際流量;對采集的實際流量進行多維度特征指標提取,對與提取的多維度特征指標所對應的網絡空間的流量態勢進行實時量化以獲得對應的特征指標量化值;采用集合經驗模態分解方法,對每個特征指標對應的特征指標量化值進行頻域分解,獲得不同頻率的信號分量,計算不同分量的信號強度、周期、方差、能量特征值,以將與每個特征指標相對應的信號強度、周期、方差、能量特征數字值作為流量特征刻畫指標體系,即為新能源廠站的的流量模型。
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