本申請屬于電氣工程規劃和輸變電工程設計技術領域,涉及一種三站合一變電站儲能裝置規劃設計系統及方法,該方法以獲取三站合一變電站儲能裝置的容量計算模型,以儲能裝置的容量、PCS、儲能電芯信息為目標,通過生產運行模擬,采用機器學習算法等求解,得到儲能裝置的容量、PCS、儲能電芯配置信息;并根據三站合一變電站儲能電池的設計模型,求解多約束決策模型,對接入三站合一變電站儲能電站土建總平面布置進行優化設計。本申請能夠得到儲能電池容量、電芯型號和PCS容量配置信息,然后通過容量配置信息對儲能裝置的PCS設計、土建設計進行最優配置,使得三站合一變電站發揮消納新能源的作用,從而提高整體運行的經濟性。
陽光集熱淡化海水發電機,所屬技術領域;新能源熱力學機械機電工程;是一種能夠最高效利用太陽能的新型熱機,由加熱、做功、冷卻三個模塊構成。加熱模塊是陽光集熱鍋爐,利用時鐘傳動裝置帶動圓鏟形聚光鏡朝陽轉動,聚集陽光熱能加熱水管式鍋爐,產生蒸汽(或液流)動力,驅動渦輪發電機能做功發電,做功完畢,蒸汽(或液流)通過蛇形管換熱器,冷卻增壓回流,釋放熱能加熱蛇形管中的海水,海水注入淡化塔,淡化塔采用熱泵蒸發方式,循環利用水蒸氣的汽化潛熱,提高熱量利用效率,增加淡水產量。
本發明屬于新能源技術領域,本發明提出一種可調式太陽輻照模擬器,能夠利用人工光源模擬太陽光輻射,通過控制系統調節支架動作,實現照射角度和光斑面積可調的近似太陽光譜照射。它是由主框架、高度調整臺架、俯仰調整支架、反射鏡、燈陣、控制系統與供電系統等組成,燈陣和反射鏡組件均角度可調,可根據使用要求進行照射角度調整;通過主框架和高度調整臺架可實現燈陣和光源相對位置的修正,達到所需照射面積;連接反射鏡和燈陣的俯仰調整支架接口一致,兩者可變換位置,實現對地、水平和對天等多種照射方式。本發明通過主框架、高度調整臺架和俯仰調整支架實現照射角度和面積的調整,滿足多樣化使用需求。
本發明公開了一種零碳園區綜合能源規劃仿真方法、系統和計算機設備,屬于能源綜合利用技術領域,對零碳園區進行綜合能源規劃仿真,通過對園區進行全面的碳核算,進行風、光自然資源的特性分析以及負荷特性數據分析,以碳排放量、投資成本、新能源消納率為優化目標,對冷能、熱能、電能的能源系統進行容量規劃配置,其中電能包括光伏發電、風力發電、火電發電以及電網供電,然后對典型年每個小時進行各種能源類型的仿真模擬運行,對全年的能源總量平衡和每小時的能源功率平衡進行對比分析,形成最優容量配置和運行方案。
本發明涉及容量配置技術領域,是一種面向風光火儲聯合外送系統的儲能加調相機容量配置方法,包括從風速、光照和負荷全年時序數據中提取各季節典型日風速、光照和負荷時序,構建各季節典型日場景;基于所述場景,建立風光火儲聯合外送系統模型;基于所述系統模型,確定計及系統等值年收益;S4:基于所述系統等值年收益及約束條件,確定面向風光火儲聯合外送系統的“儲能+調相機”的最優容量配置。本發明以風光火儲聯合外送系統為研究對象,以系統等值年收益最高為目標對面向風光火儲聯合外送系統的“儲能+調相機”進行容量優化配置,這樣可以在實現系統良好的經濟性和環保性的同時,促進新能源消納,并使系統保持理想的電壓水平。
本發明涉及一種電能規劃技術領域,是一種含儲能的風光火打捆外送電源規劃方法,包括以下步驟:第一步:建立多目標的風光火打捆外送電源規劃模型;第二步:利用博弈策略的多目標優化權系數法,將多目標函數的風光火打捆外送電源規劃模型轉化為單目標函數的風光火打捆外送電源規劃模型,并權重系數的最優解集;第三步:利用遺傳算法求解風光火打捆外送電源規劃模型,獲得最小容量配置。本發明能合理的規劃混合電力系統中電池儲量、風電、太陽能發電和火電的容量,在風光火等電源的“源”端便將其優先進行配置,然后將其傳輸到“網”端,降低了電網運行調控難度,保證了混合電力系統穩定運行,提高了新能源利用率,為電網可靠運行提供重要保證。
本發明涉及一種新能源發電預測技術領域,是一種基于EWT?KMPMR的短期光伏功率預測方法,包括以下步驟:第一步:篩選出與待預測日相關度高的訓練樣本;第二步:分解得到經驗尺度分量和經驗小波分量;第三步:構建各分量的相應預測模型,各分量預測模型的輸出即為各分量預測結果;第四步:將各分量預測結果進行疊加,得到待預測日光伏輸出功率的預測值;使用發明對短期光伏功率進行預測能有效減少分解的模態個數,減少計算量,避免出現模態混疊現象,能取得較高的預測精度,對電網電能調度的合理性和經濟性具有一定的價值和參考意義。
本發明涉及電機控制及電力系統新能源發電技術領域,具體涉及一種無刷雙饋電機虛擬同步控制多尺度建模方法。包括以下步驟:S1:根據無刷雙饋電機特殊的物理結構和電氣特性建立無刷雙饋電機暫態模型;S2:結合無刷雙饋電機的暫態模型和虛擬同步控制算法,建立無刷雙饋電機單機虛擬同步控制模型;S3:根據無刷雙饋電機單機虛擬同步控制模型的特性,計算其完整數學模型;S4:將單機虛擬同步控制模型與不同時間尺度的裝置或系統結合后形成不同時間尺度的虛擬同步模型。本發明提供的無刷雙饋電機虛擬同步控制多尺度建模方法,能夠解決現有無刷雙饋電機控制模型影響控制效果和精度的問題,使模型與系統尺度匹配,提高系統控制效果。
本發明涉及一種分布式電源規劃技術領域,是一種基于K?medoid聚類分析的分布式電源規劃方法及裝置,前者包括:獲得各節點的節點線損靈敏度因子;以各節點線損靈敏度因子作為聚類特性指標,采用k?medoid聚類分析對數據樣本進行聚類,得到分布式電源的最優并網位置;采用基于支路電流變化的部分線損計算策略得到新能源發電的最優規劃容量。本發明將配電網各節點的節點線損靈敏度因子作為聚類特性指標,采用k?medoid聚類分析進行聚類,根據聚類結果,得到分布式電源的最優并網位置,整個過程計算效率高,能節省大量時間,提高了工作效率。
本實用新型提供一種新型土地利用變化監測裝置,包括旋轉柄,調節螺桿,緊固螺母,內螺紋管,底座,固定地錐,配電箱,充電器,蓄電池,收納箱,箱門,可調節式新能源再利用防護板結構,可遠程檢測土地變化監控頭結構和固定安裝防歪斜支撐座結構,所述的旋轉柄分別橫向螺紋連接在調節螺桿的上部左右兩側;所述的調節螺桿縱向貫穿緊固螺母的內部,并螺紋連接在內螺紋管的內部。本實用新型新能源再利用轉換板,活動板,U型銜接座,防護板體,調節推桿和連接座的設置,有利于起到良好的防護作用,并可充分利用太陽能進行供電,同時可進行位置調節,保證防護以及吸光效果。
本實用新型公開了一種用于安防建筑的供電儲能系統包括太陽能電池板,該太陽能電池板通過充放電控制電路與一蓄電池電連接,充放電控制電路還與一逆變器電連接,該逆變器與一配電箱電連接,該配電箱還與市電電連接,該配電箱與多個負載電連接,其投入使用后取得了以下有益效果:彌補了市政供電的不足;正常情況下,安檢建筑也可以使用太陽能發出的電,從而減少公共電網的用電量,具備一定的經濟性;通過使用新能源太陽能供電儲能系統,能夠為新疆的節能減排工作做出一份貢獻;由于系統安裝位置基本覆蓋了人流密集區域,對于新能源的推廣使用具有很好的作用。因此本實用新型利用太陽能儲備電能,既保證了安防建筑用電的可靠性,又節約了能源。
本發明針對包括電動汽車、混合動力汽車等具備電機驅動結構的新能源汽車的制動能量回收系統,設計了一種能夠與ABS系統兼容工作的制動液壓主動控制模塊。模塊能夠嵌入式的添加到ABS制動系統中,在不改變駕駛員駕駛習慣且不干擾ABS防抱死控制的情況下,實現新能源汽車在制動能量回收時主動控制車輛的液壓制動力的作用。本發明的液壓控制模塊安裝于制動主缸和ABS進油口之間,其系統結構如圖所示??刂颇K包括左右對稱的兩部分,其中A口接制動主缸,B口接制動油壺,C口接ABS輸入口。液壓控制模塊有成對的電磁閥1、電磁閥3和蓄能器2。
一種互聯輸電通道容量規劃方法。以通過電網互聯,在負荷輸電安全的條件下將電力從一個區域可靠輸送到另外一個區域,提高新能源接納能力的同時獲得最大經濟效益為目標。所述規劃方法采用雙層嵌套的方式,內層模型為:對輸電系統進行全年時序仿真,以電網的新能源接納能力最大為目標函數,綜合考慮輸電安全行為約束,模擬輸電系統的時序運行過程,得到互聯系統各個小時的電源出力、互聯線路潮流等信息;外層模型基于時序仿真中得到的數據指標,計算不同互聯方案的凈發電利潤;最后利用改進粒子群算法對不同輸電容量方案下的凈發電收益值進行計算,選取凈發電收益最大的方案作為互聯輸電線路容量規劃方案。
本發明涉及電網管理技術領域,具體地說,涉及一種火電廠富氧燃燒配合電解制氫的深度調峰系統。包括基礎建設單元、電量統算單元、調峰管理單元和擴展服務單元;基礎建設單元用于提供支持系統運行的電力運行系統及終端設備;電量統算單元用于實時對各類電源的電量進行測算;調峰管理單元用于對火電調峰的過程進行管理和工作分配;擴展服務單元用于通過增加擴展服務來完善調峰系統的功能性。本發明設計通過引入富氧燃燒和電解制氫技術,可以在電網新能源發電量較高時,消耗電能制備氫氣和氧氣,既可以促進富氧燃燒,達到節能減排的效果,降低火力電廠的上網負荷,為電網消納新能源讓出通道,達到深度調峰的效果,同時氫氣為清潔能源。
本發明公開了一種基于正反向阻抗繼電保護的交流微電網,其特征是該系統引入基于正反向阻抗繼電保護控制系統、能量管理系統(氣象數據采集系統和視頻監控工作站)進行交流微電網的調控,以分布式電源作為能源,采用多能互補,通過光伏發電或風機發電,以及柴油機發電的補充,科學合理地向外輸出具有額定容量的一種微型供電系統,其控制原理圖見摘要附圖1。通過構建這種基于正反向阻抗繼電保護的交流微電網,既增加了微電網的供電可靠性,有效解決了新能源可利用地區的供電問題,又能夠盡可能的減少投資和運行成本,降低有害氣體的產生,是國內一種新能源可利用地區科學合理的有效供電模式。
本申請涉及酒生成技術領域,尤其是涉及一種以壓縮氮氣做為酒廠儲能介質的生產系統及儲能方法,本系統包括相連通的制氮機組以及氮氣壓縮機組,制氮機組用于當外網電力處于新能源電能供給時或整個電網負荷處于低谷時,利用空氣制取氮氣;氮氣壓縮機組用于對制取的氮氣進行壓縮,獲得的壓縮氮氣能夠直接用于制酒過程中的用氣工段和/或發電,同時能夠將氮氣在壓縮過程產生的熱量收集并存儲起來,以應用在制酒過程中的用熱工段以及用冷工段??梢?,在新能源供電或電網用電低谷時,使用電網的電力制作并壓縮存儲一定量的壓縮氮氣,同時通過蓄熱系統存儲壓縮過程產生的熱量,在生產時使用存儲的氮氣進行倒罐、制冷、充氮、短時發電等工作。
一種基于電動汽車和空調柔性負荷激勵型需求響應調度策略,屬于電力系統技術領域。本發明的目的是通過電動汽車與空調的聯合調度模式實現與分布式光伏發電的協同調度,抑制光伏發電的出力波動,可作為消納新能源有利措施的基于電動汽車和空調柔性負荷激勵型需求響應調度策略。本發明步驟是:可調度負荷的補償方式;以電網利益最大和用戶電費最小為目標,建立基于電動汽車和空調柔性負荷激勵型需求響應調度模型。本發明對電動汽車、空調等廣義儲能負荷實施激勵型需求響應中的直接負荷控制,以電網利益最大和用戶電費最小為目標,研究電動汽車和空調的聯合調度模式,并且將此調度模式應用到新能源系統中。
本發明涉及一種具有三維分級結構的TiO2納米線/微米花光陽極的制備方法,該方法由摻雜氟的SnO2透明導電玻璃的清洗和干燥、溶劑熱形成納米晶、產品洗滌及后處理煅燒步驟完成。與傳統TiO2納米晶的制備方法相比,本發明所得的具有三維分級結構的TiO2納米線/微米花光陽極合成方法簡單、無需特殊的工藝設備、不使用表面活性劑或者模板、生產成本低、環境友好,形成的三維分級結構賦予材料優異的光電催化分解水的能力。具有電子傳輸效率高、光吸收能力強、電化學活性比表面積大、表面活性位點多等優點,具有優異光電催化分解水的能力和良好的光穩定性。在利用人工光合作用開發新能源領域具有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種杠桿重力自加壓式發電設備,包括發電機組,還包括存水箱,存水箱內設置有小存水箱,存水箱下方設置有自動加重放水桶,自動加重放水桶的放水軟管II與接水箱I箱連通,桶體底部還安裝有壓力桿,壓力桿下方相對應安裝有翹桿組件。采用杠桿結合重力原理,通過杠桿組件和自動加重放水桶設計,實現通過水流、自動加重放水桶等的重力和慣性,對翹桿的一端施加力,使翹杠另一端的半橢圓形齒輪輕松帶動嚙合齒輪轉動,達到儲能并發電目的。解決現有新能源受環境影響和新能源設備運行自身耗電大的問題,并實現節能、環保的目的,可以減少自身耗電量大的損耗,向外輸送的電量較大,且結構簡單,體積不大,可靠性較好等。
一種儲能電站效益風險評估方法,首先根據儲能電站減少新能源電場所需備用容量、減少棄風/棄光收益兩部分模型,得到獨立儲能電站加入后的新能源單位電量購電成本。根據新能源單位電量購電成本,可得獨立儲能電站日前主能量市場收益,計及日前備用市場收益,建立獨立儲能電站效益的條件風險價值模型,以條件風險價值最小為目標建立儲能電站效益評估模型。
本發明涉及電網調峰技術領域,具體地說,涉及一種基于高溫儲熱設施的新型火電靈活性改造調峰系統。包括基礎建設單元、數據處理單元、調峰管控單元和功能應用單元;基礎建設單元用于提供支持系統運行的基礎設備等;數據處理單元用于對基礎狀態數據進行計算處理;調峰管控單元用于對調峰的過程進行管理和工作分配;功能應用單元用于增加擴展應用來完善系統功能。本發明設計通過增設高溫儲熱設施,形成運行成本較低、可靈活調節的系統;該系統在電網新能源發電負荷較高時,可以降低火電機組發電負荷,為電網消納新能源讓出通道,實現深度調峰;在電網新能源發電負荷較低時,可以迅速提升機組發電能力,達到給電網提供削峰填谷服務的目的。
本發明涉及電網調峰技術領域,具體地說,涉及一種火電廠配合熱制鹽的深調峰系統。包括基礎建設單元、數據處理單元、調峰管理單元和應用服務單元;基礎建設單元用于提供支持系統運行的基礎設備等;數據處理單元用于對基礎狀態數據進行計算處理;調峰管理單元用于對調峰的過程進行管理和工作分配;應用服務單元用于通過增加擴展服務來完善系統功能。本發明設計通過引入電熱裝置,可以在電網新能源發電量較高時,降低火力電廠的上網負荷,為電網消納新能源讓出通道,促進新能源消納,達到深度調峰的效果;電熱裝置將熱能供應給制鹽場,實現直接制鹽或加快制鹽速度的效果,滿足國家支持和推動清潔能源發展的要求。
提供一種無功電壓控制方法及裝置。該無功電壓控制方法包括:基于新能源場站的控制點的潮流數據,確定新能源場站的系統運行短路容量比,其中,潮流數據包括控制點的電壓、有功功率、無功功率中的至少一個;基于所述系統運行短路容量比是否處于預定范圍,確定比例積分算法的比例系數和積分系數;利用基于確定的比例系數和積分系數的比例積分算法進行無功電壓控制,從而實現在系統運行短路容量比變化時滿足電網對響應時間/速度的要求,在電網強度變化時也能實現對電網的準確響應保障各場站的發電單元運行穩定,保證了電網和新能源場站的安全性和穩定性,對電網和新能源場站的電壓穩定起到了極為重要的作用。
本發明涉及一種基于AGC調度指令的共享儲能電力分配方法及系統,所述分配方法包括如下步驟:根據AGC調度指令,計算參與共享儲能交易的每個新能源電站的棄電量;根據每個新能源電站的棄電量和市場交易電量,計算不同時刻參與共享儲能交易的所有新能源電站的總儲能充電功率;根據所述總儲能充電功率計算不同時刻參與共享儲能交易的每個新能源電站的儲能充電功率,實現了共享儲能交易結果由電量向電力的轉化分配。
一種基于時間關聯性及元件運行時間的微電網可靠性計算方法,該方法根據微電網元件運行時間,參考元件浴盆曲線得到元件準確的故障率,通過建立時刻標簽與季節標簽,綜合考慮新能源出力的隨機性、波動性;通過改進的拉丁超立方抽樣方法抽取風速,通過時刻和季節標簽確定光照強度,進而計算出新能源電源出力,然后基于狀態持續時間抽樣法進行可靠性計算。該方法適用于含有新能源電源的微電網可靠性計算,通過時間標簽聯絡起任一時刻的新能源電源出力及負荷,并且考慮了元件在真實運行情況下的故障率,能夠更準確、更真實地計算含新能源電源的微電網可靠性。
本發明公開了一種未來年儲能配置容量測算方法及系統。該未來年儲能配置容量測算方法包括:由歷史年新能源時序出力數據計算歷史年新能源棄電功率;依據歷史年新能源棄電功率對歷史年新能源時序出力數據進行聚類,并將各類別中距離對應的聚類中心最近的日新能源時序出力數據作為典型日場景數據,得到典型日場景數據集合以及對應的場景概率集合;依據典型日場景數據集合預測測算地區的未來年新能源棄電功率;依據未來年新能源棄電功率和場景概率集合,以電池充電功率和電池充電時長為自變量,以收入成本比最大為目標構建儲能配置容量測算目標函數;求解儲能配置容量測算目標函數,得到未來年儲能配置容量。本發明能夠提高測算效率。
本申請公開了一種項目的關聯匹配方法及裝置、電子設備、存儲介質,所述方法包括:從各個業務系統中獲取各個新能源項目的項目信息;分別從每個新能源目標的項目信息中提取每個新能源項目對應的關鍵字段;分別針對每個主項目,基于主項目對應的關鍵字段與每個子系統中的每個新能源項目對應的關鍵字段,確定主項目與每個子系統中的匹配項目的匹配結果;對各個匹配結果中為疑似匹配的結果進行校正;將匹配結果為完全匹配的各個新能源項目的項目信息進行輸出。從而通過主項目對應的關鍵字段與每個子系統中的每個新能源項目對應的關鍵字段,確定主項目與每個子系統中的每個新能源項目之間的匹配結果,從而有效地提高各個新能源項目之間的匹配準確度。
本發明提供了一種特高壓直流配套電源配比優化比選方法和系統,包括:根據新能源占比要求、新能源發電特性、受端地區負荷和調峰特性,得到多個備選電源配比方案,其中,每個配比方案分別包括新能源裝機容量和配套的火電裝機容量;確定每個配比方案中新能源電量占比、新能源棄電率和平均電價;根據新能源電量占比、新能源棄電率和平均電價確定最優配比方案。本發明兼顧了受端電力保障、新能源棄電率、新能源電量占比、經濟性等目標,通過多方案比選,保障推薦方案的適應性與經濟性。本發明與特高壓跨區域送電規劃聯系緊密,具有很強的適用性,可作為一個功能模塊嵌入現有的電力系統規劃制定過程之中,開發難度小、開發效率高,具有很強的實用性。
本實用新型公開了一種模塊式新能源冷艙,包括冷藏集裝箱模塊、光伏發電裝置模塊、氣調模塊和蓄冷模塊,所述光伏發電裝置模塊通過螺栓與冷藏集裝箱模塊頂部固定連接,所述氣調模塊通過管道與冷藏集裝箱模塊的預留接口相連接,所述蓄冷模塊內置在冷藏集裝箱模塊中,且蓄冷模塊與冷藏集裝箱模塊內頂部相連接,本實用新型通過采用模塊化設計,方便用戶需求對以冷藏集裝箱模塊為主體的裝置進行添加相應的模塊,靈活方便,光伏發電裝置模塊的太陽能板之間相互滑動連接,同時最頂部的太陽能板與頂板底部滑動連接,配合第一支撐機構、第二支撐機構、第三支撐機構和導軌,實現太陽能板的折疊收納,有利于對太陽能板的保護。
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