本發明公開了一種新能源汽車高壓配電箱檢測裝置,包括外殼和箱蓋,所述外殼一側開設有收藏槽,其中,所述收藏槽底部轉動連接有第一鉸鏈,所述第一鉸鏈一側轉動連接有連接板,靠近收藏槽頂部的所述連接板一側固定連接有支撐拉手。該新能源汽車高壓配電箱檢測裝置設置有電壓檢測裝置、信號檢測裝置、電池檢測裝置與充電檢測裝置可以通過電壓檢測插頭、信號檢測插頭、電池檢測插頭與充電檢測插頭對高壓配電箱的電壓、信號、電池與充電進行檢查,當高壓配電箱檢測后通過電性連接由PDU檢測裝置對高壓配電箱的電壓、信號、電池與充電檢測數據進行分析,分析后的信息可以通過數據顯示面板進行顯示,方便可以對高壓配電箱綜合信息進行檢查。
本發明實施例提供一種多元新能源電力系統出力平穩性的量化評估方法及裝置,所述方法包括:根據每一發電廠在預設時間窗內的多個歷史出力數據,確定每一發電廠在每一單位時間段的出力變化率;根據所有發電廠在單位時間段的出力變化率,確定目標電力系統在每一單位時間段的出力平滑度;根據所有單位時間段的出力平滑度,確定目標電力系統在預設時間窗內的平均出力平滑度;根據目標電力系統在預設時間窗內的平均出力平滑度,評估目標電力系統在預設時間窗內的出力平穩性。本發明實施例提供的多元新能源電力系統出力平穩性的量化評估方法及裝置,能夠衡量不同大小時間窗下電力系統的出力平穩性,避免電力系統出力波動過大,影響電網的穩定性。
本發明公開一種基于勾股模糊?TOPSIS的新能源調度后評估方法及介質,評估方法包括以下步驟:建立高比例新能源電力系統調度策略執行后分層綜合評價指標體系;構造勾股模糊評估矩陣;計算評價指標的權重;確定各個評價指標的正理想解與負理想解;計算各調度策略執行結果評價指標與正、負理想解之間的距離及相對貼近度,評估新能源調度策略執行結果的優劣。勾股模糊集同時考慮了隸屬度、非隸屬度和猶豫度三方面的信息,符合決策者對被評估對象表現出肯定、否定和猶豫的思維習慣,在處理模糊性和不確定問題方面更具靈活性和實用性,并且勾股模糊集通過廣義距離的測度,可以靈活地處理各評估專家之間權重不同以及各評估指標之間權重不同的情況。
本發明提供一種新能源電站直流匯集組網系統及方法,系統包括:依次連接的串聯升壓部分、中壓直流匯集部分、高壓直流變換部分和高壓直流傳輸部分;所述串聯升壓部分中將多個新能源電站的輸出進行分組串聯升壓,形成多個串聯升壓分組;所述多個串聯升壓分組并聯接入到中壓直流匯集部分進行匯集組網;所述高壓直流變換部分對匯集組網的輸出電壓進行集中升壓至高壓;所述高壓直流傳輸部分用于對高壓直流變換部分升壓后的直流電進行高壓直流傳輸。本發明能夠很好地緩解大規模新能源電站接入電網后帶來的安全穩定問題,將光伏陣列/風電機組高效地接入電網,提高光伏發電和風力發電對電網的主動支撐能力及消納能力。
本發明公開了一種基于新能源接入的無功電壓時序遞進優化控制方法。包括:計算單時間斷面多形態新能源并網點電壓和功率因數;根據電壓和功率因數閾值判斷PCC點運行狀態在九區控制圖中的位置;若PCC點運行狀態位于九區圖非0區域,進行單時間斷面無功電壓越限控制,使其進入九區圖0區域;若PCC點運行狀態位于九區圖0區域進行單時間斷面無功電壓多目標多約束優化控制;在單時間斷面優化控制的基礎上,根據短期和超短期負荷預測,進行新能源電力系統時序遞進優化控制。本發明提供優化控制方法能夠加強多種無功資源的協調控制,完善電網分層分布式的無功電壓控制模式,保證分布式電源并網后電網的優質、經濟和安全運行。
本實用新型公開了一種新能源用電纜保護裝置,包括兩個放置框,兩個放置框之間固定安裝有兩個壓線裝置,兩個壓線裝置均包括兩個連接桿,兩個連接桿的兩端均滑動安裝有滑動環,本實用新型涉及電纜防護設備技術領域;該新能源用電纜保護裝置,通過連接齒輪時在移動一側的滑動環后,會使另一側的滑動環同時向內移動,使滑動環之間連接條上的支撐條帶動壓線板向內和向外移動,之后彈性卡齒裝置的卡齒與棘齒槽相卡,使連接條不會回位,而轉動卡齒即可使卡齒離開棘齒槽,將連接條向外移動,使得電纜保護裝置可以對繞線輥上的電纜進行支撐和固定的同時,也可以對纏繞不同匝數的繞線輥上電纜進行固定,防止電纜在運輸時在繞線輥上發生松動而掉落。
一種新能源風機備件聯儲交易平臺系統,涉及新能源風電場風機備品備件聯儲交易技術領域,至少包括以下模塊:供應商管理模塊、商品信息管理模塊、庫存管理模塊、訂單管理模塊、后臺管理模塊、數據分析模塊。本發明通過創新的風機備件聯儲方法,應用聯儲交易平臺實現區域內風電企業、風電場風機備件的分布式存儲和供應商協同的管理。這樣一方面可以減少各風電企業、風電場風機備件的庫存數,降低備件儲備占用的大量資金,提高風電企業、風電場的資金周轉效率,另一方面通過加強區域風電企業、風電場和供應商的聯合,保障了現場運維對備件的種類、數量及質量的及時有效需求,最終增強企業的贏利能力,實現雙方的共贏。
本發明公開了一種新能源應急發電車,涉及應急發電車技術領域,包括車體、傳動皮帶,所述車體的前部設置有車頭,所述車體的頂部設置有車廂,所述車廂的頂部開設有收縮通道。該新能源應急發電車,啟動電動液壓桿帶動風力發電裝置伸出車廂的內腔時,通過直齒條與第二直齒輪之間的嚙合傳動帶動轉軸以及第一斜齒輪旋轉,通過第一斜齒輪和第二斜齒輪之間的嚙合傳動帶動傳動軸旋轉,利用另一個第二斜齒輪與第三斜齒輪之間的嚙合傳動帶動轉動柱以及風力發電裝置進行轉動,使得風力發電裝置上升的過程中不斷轉動,從而可對風力發電裝置的方向進行調整,使得風力正面吹至風力發電裝置上,以便提高風力發電裝置的發電效率。
本發明屬于多能源系統協同優化調度領域,具體地,涉及一種基于大規模新能源并網的能源網絡安全管理優化方法,包括以下步驟:建立多能源系統的EH模型和P2G單元模型;構建在系統電網或天然氣網發生突發事件前后,含大規模新能源并網的多能源集線器單元間的協同優化調度模型;對所建模型進行求解,得到含大規模新能源并網的多能源集線器單元間的協同優化調度最優方案。本發明所提出的基于大規模新能源并網的能源網絡安全管理優化方法不僅可以顯著提高系統的供能安全,還能夠有效解決新能源發電的消納問題。
本發明提供了一種用于新能源發電站的無功電能計量方法,包括獲取電壓波動范圍和線路功率損耗范圍;計算滿足電壓波動范圍和滿足線路功率損耗范圍的功率因數區間;在兩者之間重疊區域內計算線路功率損耗最低的最佳功率因數;計量發電站工作時的無功電量和實時功率因數;比較實時功率因數和最佳功率因數的關系,計量無功消耗電量和無功補償電量;計算無功消耗電量和無功補償電量之間的差值,得到新能源發電站的實際無功電能。本發明合理的區分發電站對平衡系統無功的貢獻和就地無功補償,提供新能源發電站的無功計量的依據,準確、高效地計量發電站的無功出力,提高發電站進行無功補償的積極性,間接提高了電網電能的質量。
本實用新型涉及一種路燈,尤其涉及一種橋梁道路用環保型新能源路燈。本實用新型要解決的技術問題是提供一種操作簡單,實用性強的橋梁道路用環保型新能源路燈。為了解決上述技術問題,本實用新型提供了這樣一種橋梁道路用環保型新能源路燈,包括有儲能箱、蓄電池、路燈桿、轉動機構、承重架、發電機、扇葉、升降機構、擺動機構、安裝臺、太陽能電池板和節能路燈;儲能箱安裝在地底下,蓄電池固接于儲能箱內一側壁,路燈桿固接于儲能箱頂部且伸出地面,路燈桿上開有滑槽,升降機構固接于儲能箱外頂面。本實用新型達到了路燈環保節能的效果,節能路燈的電力供應是通過風力發電和太陽能發電得到的電力,再通過蓄電池儲存,無需外部電源。
本發明公開了一種新能源運行效率檢測方法,包括負載設定,測量新能源車輛的自身重量以及駕駛員的重量;檢測新能源車在蓄電池的具體電量值;選擇空曠安全的區域標定行駛路線并在路線兩側設置圍擋;在標定的行駛路線全里程上等距間隔設置多個用于監測環境風向及風力的監測設備;將新能源汽車通電并沿規劃的路段行駛;停車測量,測量車輛從起始處到停車處的距離里程。利用在不同負載,電池處于不同供應情況下對新能源車的運行效率進行多環境檢測,且在檢測的過程中不存在減速和轉彎以及上下坡等能量損失的情況,綜合考慮風阻和環境溫度對運行效率的影響,運行效率的影響因素涉及全面,檢測結果準確,檢測的工具及人力相對常見,難度低。
本發明屬于大規模風電并網后的市場交易領域,尤其涉及一種促進新能源消納的光熱電站日前發電權轉讓交易方法,包括以下步驟:獲取新能源日前預測出力信息,存在日前發電權轉讓需求;組織新能源場站發電受限時段的光熱發電權出讓交易;組織新能源場站發電富余時段的光熱發電權受讓交易;形成新能源場站與光熱電站的日前發電權轉讓交易結果,計算各交易主體的預期收益;根據發電權轉讓交易結果,修正日前發電計劃并下發執行。該方法用于解決風電日前功率預測與合同計劃出力的偏差問題,為保障新能源的優先發電和光熱電站的預期收益提供參考。
本發明屬于電力系統技術領域,具體涉及一種多微網接入新能源配電系統的動態協同經濟調度方法,包括獲取新能源配電網系統負荷、配電網與微網各機組最大出力與發電成本;建立配網DED模型,計算配電網滿足負荷需求的最優生產成本;建立微網DED模型,計算滿足最低總運行成本的功率傳輸調度方式;建立含多微網接入新能源配電系統的動態協同經濟調度模型,對全局能量進行優化管理。本發明考慮分布式能源發電的隨機性和配網與微網利益主體的差異性,基于分析目標級聯理論,建立了多微網接入下的主動配電系統DED模型,可為主動配電系統安全、穩定、經濟性運行提供有效的技術支撐,有利于電網運行人員對整個主動配電系統的全局能量進行優化管理。
本發明涉及一種新能源發電機組并網運行實時監測系統,包括第一層的監控主站、與監控主站通過區域電網主干線路連接的第二層區域電網、與區域電網通過電站主干線路連接的第三層電站、與電站通過機組主干線路連接的第四層機組和用于各層之間數據傳輸的聯絡線;并且包括了該新能源發電機組并網運行實時監測系統的故障控制方法。本發明通過新能源機組分層監測和控制相結合,即可達到全網所有機組的統一協調監測控制,精準柔性停機,也可以對事后反推分析振蕩的原因提供仿真數據,解決了由于新能源場站引起的系統振蕩問題。
本發明公開了一種新能源電站共享儲能的容量優化配置方法,應用該方法的新能源電站群分散式共享儲能架構包括若干新能源電站、對應各新能源電站的儲能設備、匯集站和電網,匯集站與各個新能源電站進行能量和信息傳輸,匯集站連接到電網;所述容量優化配置方法包括下列步驟:S1、設計基于新能源電站群分散式共享儲能架構的儲能共享機制;S2、建立考慮上網電量收益、共享儲能收益等因素的新能源電站群分散式共享儲能合作博弈模型;S3、以在同一匯集站環境下的新能源電站群共享為場景,以新能源電站各自建設的儲能容量為決策變量,利用粒子群算法求解儲能優化配置結果。本發明減少電網調度的壓力,降低了儲能成本及其建設規模。
本實用新型公開了一種新能源電站數據深度采集及通信裝置,包括新能源數據采集單元與遠程主站單元,所述新能源數據采集單元主要是由主控模塊、存儲模塊、安全認證模塊和北斗模塊A組成,所述遠程主站單元則是由北斗模塊B、采集前置模塊和安全認證模塊組成。本實用新型所述的一種新能源電站數據深度采集及通信裝置,屬于新能源綜合采集、監控及通信的技術領域,系統采用分布式并行設計思想,通過利用北斗指揮機的口令信道設計了靈活的應答模式,主機主要負責數據傳輸控制,和北斗的口令信道關聯;采集單元完成數據的具體采集、處理、傳輸工作,和北斗的數據傳輸信道關聯。系統并行工作,完成不同的工作內容,協同實現數據的高效采集通信。
一種新能源匯集站的數據采集與數據接入系統,涉及新能源匯集站技術領域,包括現有電站功率采集模塊和新建電站功率采集模塊,分類綜合模塊的輸入端分別與現有電站功率采集模塊和新建電站功率采集模塊的輸出端連接,智能分析模塊的輸入端和分類綜合模塊的輸出端連接,數據輸出模塊的輸入端和智能分析模塊的輸出端連接。本發明的有益效果在于:通過分類綜合模塊根據新接入電站的功率和時段,對新接入電源進行分類,統一到已有電站和新接入電站功率時段一致的電站分類中進行統一供電,以及通過智能分析模塊根據新接入電站的功率和已有電站功率之和,重新對該時段內部電力輸送功率進行調整,在接入新電站時依舊可以保證新能源匯集站功率的穩定性。
本發明公開了一種新能源匯集站監測系統功能模塊開發用數據接入裝置,包括本體,本體的輸入端電性連接有第一處理器,第一處理器的輸出端電性連接有遠端主機,遠端主機的輸入端電性連接有第二處理器。本發明通過該系統的設置可以有效地對新能源匯集站的現場畫面進行實時監控同時可以有效地對現場的煙霧進行監測并且對本體的使用情況進行安全監控,提升了系統在通信及使用過程中的安全性,同時當現場產生較大煙霧時,遠端的工作人員可以第一時間得知信息并且會自動觸發現場的警報器,提醒現場的工作人員進行撤離,同時解決了市場上常見的新能源匯集站檢測系統功能模塊開發用數據接入裝置普遍不具備遠程報警功能的問題。
本發明公開了一種新能源電站共享儲能的容量補貼優化定價方法,包括下列步驟:S1:通過對電網公司和新能源電站的行為分析,確定其博弈要素,構建兩方演化博弈模型,利用復制者動態方程分析其演化曲線并計算均衡,得到演化穩定策略表達式;S2:研究動態補貼懲罰機制的實施效果,分別考慮靜態容量補貼靜態誤差懲罰、靜態容量補貼動態誤差懲罰、動態容量補貼靜態誤差懲罰和動態容量補貼動態誤差懲罰四種情況下該博弈問題的演化動態均衡;S3:提出最優參數設計算法優化演化過程曲線,結合仿真數據驗證均衡的存在性和準確性,并結合實際情況給出參考建議。本發明減少了電網公司的經濟損失,有效提高了新能源電站共享儲能的積極性。
本發明的實施例提供了一種新能源發展協同效率的計算方法和系統,涉及新能源技術領域。該計算方法包括:采集源網荷的表征指標;根據表征指標,確定可改進程度值和最大改進程度值;根據可改進程度值和最大改進程度值、并采用基于DEA原理構建的目標函數,計算出新能源發展效率的最大改進空間值;根據新能源發展效率的最大改進空間值,確定新能源發展協同效率值。采用該計算方法和系統能夠測度各省的新能源協同發展效率水平,反映各省新能源發展的健康狀態,既利于統一管理和相同類型區域的比較,反映區域的優勢所在,輔助找出發展的薄弱區域,又充分體現了不同區域的特征和發展需求,對促進新能源的高質量發展,具有重大意義。
一種基于分布式架構的新能源數據采集與監控裝置,涉及新能源采集與監控的技術鄰域,其結構為:整個系統架構由兩個對等的子系統單元通過系統總線連接構成一個分布式系統;兩個子系統單元分別為單元A和單元B,單元A和單元B內都有單獨的CPU、RAM、I/O、OS,單元A和單元B獨立地執行各自的任務,互不影響,它們之間通過節點互聯機制進行信息交互;子系統單元的硬件結構主要由電源管理單元、時鐘單元、主板MPU(ARM9)、存儲單元和外設接口單元組成。本實用新型的有益效果在于:實現了大規模數據的采集、存儲和處理,從而很好地滿足了新能源運行數據的快速采集和多狀態,為復雜工況下的新能源機組的穩定運行提供了大數據支撐與分析。
本實用新型涉及汽車生產技術領域,尤其涉及一種新能源汽車擋風玻璃更換用吊具裝置,解決了工作人員操作不便的問題。一種新能源汽車擋風玻璃更換用吊具裝置,包括液壓升降臺,液壓升降臺的頂部固定連接有支撐板,支撐板的一側設置有安裝板,安裝板的側面設置有吸盤,支撐板側面滑動連接有電動伸縮桿和連接桿,電動伸縮桿的一端通過轉動桿與安裝板的側面轉動連接,連接桿遠離安裝板的一端與安裝板轉動連接。本實用新型通過電動伸縮桿的長度調節,來實現安裝板角度的變化,從而便于擋風玻璃與新能源汽車的安裝位置進行安裝,操作簡單;同時電動伸縮桿可進行左右調節,可解決擋風玻璃與安裝位置出現小偏差的問題,操作簡單。
本發明提供一種新能源儲能系統的高頻振蕩抑制方法和裝置,獲取VSC?HVDC系統中新能源儲能系統的并網點交流電壓和VSC?HVDC系統的輸出電流;確定VSC?HVDC系統中送端換流站的調制電壓;對新能源儲能系統的高頻振蕩進行抑制。本申請考慮了送端換流站與新能源儲能系統之間的線路的作用,避免了WFVSC阻抗和新能源儲能系統阻抗相位差過大的情況,對新能源儲能系統的高頻振蕩實現最大程度的抑制,抑制效果好,能夠顯著提升新能源儲能系統經由VSC?HVDC接入主網時的系統運行穩定性。本申請以送端換流站的調制電壓為基礎實現新能源儲能系統的高頻振蕩抑制,與具體的調制方式無關,調節更靈活,適用于包括SVM、SPWM在內的VSC?HVDC系統中新能源儲能系統的高頻振蕩抑制。
本實用新型公開了一種新能源采暖設備遠程智能控制裝置,所述新能源采暖設備遠程智能控制裝置包括:新能源采暖設備、移動終端、無線通訊器及售后終端,所述新能源采暖設備、所述移動終端及所述售后終端通過所述無線通訊器信號連接,所述新能源采暖設備具有一上鎖或解鎖部件,所述移動終端通過一在線繳費系統為所述新能源采暖設備繳納一第一設定時間內的費用,所述售后終端通過所述上鎖或解鎖部件將所述新能源采暖設備解鎖所述設定時間,并遠程設置所述新能源采暖設備的設備參數,所述第一設定時間過后,所述售后終端通過所述上鎖或解鎖部件將所述新能源采暖設備上鎖,方便管理者對費用的收取,節約時間,減少專業收款人員的負擔。
本實用新型公開了新能源電纜檢測設備技術領域的一種新能源電纜拉伸檢測裝置,包括檢測臺,檢測臺底端四角固定有支撐柱,檢測臺頂壁兩側固定有側板,兩個側板上部之間對稱固定有兩個滑軸,滑軸上滑動設置有兩個滑板,兩個滑板靠近的一端均固定有拉力傳感器,拉力傳感器的另一端均固定有固定組件,滑板底端中央均鉸接有連接桿,兩個連接桿鉸接有同一個連接板,檢測臺底端中央固定有氣缸,氣缸的活動端固定連接連接板底端;本實用新型設置的固定組件能夠牢牢的固定住新能源電纜的兩端,設置的保護罩能夠避免拉伸檢測時新能源電纜崩斷傷害檢測人員的情況發生,安全性能高,檢測臺能夠根據不同檢測人員的需求調節高度,實用性強。
本實用新型公開了一種新能源電池托架,涉及電池托架領域,針對功能單一,不能夠有效的保障新能源電池的安全,存放時不能夠對電池起到固定和緩沖的作用,安全系數不高等問題,現提出如下方案,包括底座,所述底座的頂部兩側焊接有側板,兩個所述側板的頂部焊接有固定套,所述固定套的內部套設有第二螺桿,所述第二螺桿的兩端焊接有第二皮帶輪,所述第二螺桿的外圈螺紋套設有第二螺管,所述第二螺管的底部焊接有焊接有導向塊,所述導向塊的內部套設有與側板焊接的導向桿。本實用新型結構簡單,設計新穎,使用方便,能夠在托盤上升后對新能源電池進行固定,下降時使新能源電池松開,保證了新能源電池在托盤上的穩定與安全,適合廣泛推廣。
本發明提出的一種新能源出力對電力系統網絡潮流影響的分析方法,屬于電力系統分析領域。本方法首先得到全年各個時段所有新能源機組出力大小以及電力網絡各個線路的潮流大??;然后以待分析電力系統內新能源出力為橫坐標,以線路潮流為縱坐標,得到全年各個時段內任意一條線路潮流關于新能源出力的散點圖;并通過數據擬合得到線路潮流關于新能源出力在99%置信度下的上界趨勢線與下界趨勢線及其斜率;通過分析,最終得到新能源出力變化對線路潮流的影響程度,并篩選出對新能源出力變化最敏感的前10%的線路。本發明通過模擬電力系統實際運行,分析結果更接近于電力系統的實際運行情況。
本發明提供了一種新能源場站并網性能綜合評價系統,屬于電網技術領域,該系統包括將電網運行數據傳遞至復雜電網工況模擬模塊的電網運行數據接口、利用測試數據進行模型驗證的新能源場站模型參數辨識與校驗模塊、開展復雜電網仿真的電網復雜工況模擬模塊、判定運行風險的電網區域性運行風險判定模塊、劃分新能源場站群的新能源場站分群模塊、對新能源場站并網性能指標動態建模的支持向量機模塊、對新能源場站并網性能評價指標進行修正的指標修正模塊、對并網新能源場站進行評價的新能源場站綜合評價模塊、對評價結果進行展示和輸出的新能源場站評價結果展示與輸出模塊。此外,本發明還提供了一種運行上述系統的方法。
本發明提供了一種新能源發電系統模型,模型包括機網接口模塊、有功控制模塊、無功控制模塊、故障控制與保護模塊,以及電源模塊;所述新能源發電系統模型具有典型的模塊化特征,其中有功控制模塊和無功控制模塊涵蓋具體的有功和無功控制策略,通過改變控制策略開關邏輯實現具體控制策略的切換;故障控制與保護模塊分別對各新能源發電系統的故障控制與保護進行實現,并通過改變開關控制邏輯實現新能源發電系統故障控制與保護邏輯的判斷與輸出;電源模塊通過開關的通斷實現模型對于不同類型新能源發電系統的表征。該模型將新能源發電系統中具有共性特征的模塊提取出來,從而使模型具有非常明顯的模塊化特征,降低了建模過程的工作量。
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