一種促進新能源消納的靈活性資源貢獻度求解方法,首先建立區域電力系統中促進新能源消納的靈活性資源優化運行模型,然后建立經濟性目標函數和新能源消納量目標函數的數學模型、靈活性資源出力的等式約束與不等式約束,以及靈活性資源貢獻度評價模型,最后在各種場景下進行區域電力系統中促進新能源消納的靈活性資源優化分析及貢獻度計算。
本發明公開了一種新能源并網布局規劃系統,包括能源管理系統,所述能源管理系統上連接設有用戶管理系統和用戶信息更換系統,用戶管理系統對用戶信息進行記錄存儲,用戶信息更改系統用于對新增用戶或搬遷用戶信息進行更正記錄,所述能源管理系統上連接設有能源種類記錄系統、能源存量存儲系統和能源出量記錄系統,能源種類記錄系統對能源種類進行記錄,并配合能源出量記錄系統對每種能源的產量進行記錄更新,能源存量存儲系統對每種能源的總量進行記錄,本發明屬于能源規劃技術領域,具體是指一種新能源并網布局規劃系統。
本發明公開了一種用于最小化棄風棄光電量的新能源發電權置換評估的方法,過對風電場、光伏電站、火電廠和水電廠日前發電權置換進行評估。從而最大化新能源發電量,最小化棄風及棄光。并簡化交易電量滾動修正的過程,只進行日前的置換電量評估,簡化計算過程。從而達到提高新能源利用率以及提高發電企業利潤的目的。
本發明公開了一種新能源汽車發生碰撞時動力電池斷電保護方法及系統,屬于新能源汽車電池技術領域,汽車發生碰撞時,安全氣囊控制系統檢測到碰撞信號,處理后輸入到動力電池控制器,由動力電池控制器控制動力電池系統與汽車動力系統之間的連接斷開,解決了在新能源汽車發生碰撞時,存在電池安全性不高、容易對人員造成傷害及財產損失的問題。
本發明屬于針對大型風電場、大型光伏電站等集中并網電場提出的升壓變壓器的設計方案;特別是一種新能源電場升壓變壓器設計方法與系統。方法包括風機或光伏發電單元出口電壓經箱式升壓變壓器升至35kV或35kV與10kV后,再通過一臺三繞組主升壓變壓器將箱式升壓變壓器出口電壓由35kV或10kV升至與電網相匹配的330kV或220kV或110kV電壓等級后送入主電網。主升壓變壓器35kV側改為Y型接線,消弧線圈或接地電阻可以直接接在35kV側中性點上,取消了兩繞升壓方案需采用的接地變壓器,節約投資及占地面積;增加10kV角形接線繞組,提高了系統穩定性;增加了一個電壓等級,為新能源電場提供一種35kV、10kV兩種電壓等級混合匯集的可能性,根據新能源電場的實際布置情況優化匯集方案。
本發明提供一種用于新能源和多形態儲能的容量優化配置方法及系統,該方法包括:根據農業新能源供能模型和多形態儲能模型,構建容量優化配置目標函數;基于混沌反向灰狼算法,對所述容量優化配置目標函數進行求解,獲取農業新能源和多形態儲能的最優容量配置結果。本發明通過將農業新能源和多形態儲能進行結合,以年綜合成本最低為目標函數,運用混沌反向灰狼算法對該目標函數進行求解,從而優化了農業新能源和多形態儲能之間的儲能容量優化配置,使得新能源產能和儲能更加合理。
一種基于技術與市場靈活性統一框架的新能源消納能力評估方法,首先建立基于時間尺度的區域電力系統電源側、網架側、負荷側以及儲能側的技術靈活性資源框架;其次建立考慮現貨市場、風火發電權交易、跨省區交易和調峰輔助服務市場的市場靈活性機制框架;然后綜合考慮技術靈活性資源與市場靈活性機制,建立促進新能源消納的電力系統靈活性統一框架;最后,利用該框架通過新能源棄電率對新能源消納能力進行定量評估,其評估結果將指導區域電力系統進行靈活性資源選取,進而,不斷更新迭代區域電力系統優化運行。
本發明一種基于日前發電功率預測的新能源場站出力下限滾動修正方法,針對新能源場站歷史同比氣象資源差異較大,同時電網并無有效機制區分每日發電量的組成部分。本發明能給出一種適應于這種情況的有效機制,一種基于日前功率預測的新能源場站出力下限滾動修正方法。在考慮新能源場站為大用戶直供電后,在電網安全運行的前提下,新能源場站需要保證合理的基本發電量,以滿足參與大用戶直供電的電量要求。
本發明公開了一種新能源汽車電池組的安裝機構,涉及新能源汽車技術領域,包括安裝箱,還包括:驅動件;安裝板,用于放置電池組;升降機構,一端與驅動件連接,另一端與安裝板連接;夾持機構,一端與升降機構連接,另一端與電池組抵接,所述夾持機構包括聯動組件和固定組件。本發明通過安裝板放置電池組,驅動件帶動升降機構運動,升降機構帶動安裝板運動,進而將電池組收入安裝箱內部,當升降機構將電池組帶動到指定位置后,此時電池組不再繼續運動,升降機構帶動聯動組件運動,聯動組件帶動固定組件運動,固定組件對電池組進行夾持固定,解決了現有的新能源汽車電池組的安裝大多通過螺栓進行安裝,安裝步驟復雜,拆裝更換不便的問題。
本發明提供一種基于多種約束條件的新能源消納分析方法,包括以下步驟:收集區域線路的歷史負荷數據,將線路負荷數據疊加得出區域負荷數據,對區域內的聚合電網的總負荷進行預測;基于預測得到的負荷建立區域負荷平衡等量關系,為新能源消納分析構建約束條件;構建新能源消納能力計算模型,獲取最終調整出力曲線;根據最終調整出力曲線,獲取常規機組、新能源廠站的出力序列,量化新能源的消納能力。能夠從年度、月度和日內等多個時間尺度,對全網各時段進行電力平衡分析,從而優化常規機組和新能源運行方式。使用本發明的一種基于多種約束條件的新能源消納分析方法,提高了資源利用效率,保證資源的最大化利用和電網的安全穩定運行。
本實用新型涉及新能源技術領域,且公開了一種基于新能源的光伏電板用固定機構,包括底板,所述底板的頂部固定安裝有支撐套,所述支撐套的內部活動安裝有延伸至支撐套頂部的活動套,所述活動套的內部活動安裝有延伸至底板內部的螺紋柱,所述底板的內部活動安裝有延伸至底板頂部的轉軸,所述轉軸的頂部固定安裝有搖把,所述轉軸與螺紋柱通過傳動裝置傳動連接,所述活動套的頂部和底板的頂部均固定安裝有連接塊,所述連接塊的頂部固定安裝有固定板,所述固定板的頂部活動安裝有光伏電板。該基于新能源的光伏電板用固定機構,不但操作簡單,便于使用者進行安裝,而且適應性更好,更便于使用者使用。
本發明公開了一種新能源汽車零件生產用定位夾具,涉及新能源汽車零件生產技術領域。該新能源汽車零件生產用定位夾具,包括底座,所述底座的頂端固定有夾具裝置,所述夾具裝置的右側設置有快速安裝裝置,所述快速安裝裝置包括鏤空矩形塊,所述鏤空矩形塊的左側固定有螺紋桿一,所述鏤空矩形塊的內部設置有橢圓形膨脹氣囊,所述鏤空矩形塊的內部關窗連接有活動板。該新能源汽車零件生產用定位夾具,通過在夾具裝置的右側設置快速安裝裝置,不僅可以實現便捷快速安裝的效果,而且通過鏤空矩形塊與橢圓形膨脹氣囊配合,可以適應矩形安裝口與圓柱形安裝口的快速安裝,提升本申請在安裝時的多樣適配性。
本發明涉及建立自備電廠與新能源的發電權交易模型領域,具體為一種促進新能源消納的自備電廠發電權交易模型;包括以下步驟:對下限電前的風電功率Pww和棄風率rc進行統計,生成向量為
本發明涉及新能源技術領域,是針對光伏發電和荒漠綠化灌溉系統的綜合發展提供一種科學全面的效益評估方法,即一種新能源發電與荒漠治理綜合發展的效益評估方法,通過構建新能源發電與荒漠治理綜合發展的效益評估模型實現,包括光伏發電成本模型、光伏發電收益模型與光伏發電總效益模型。其中,包含光伏電站建設和灌溉系統的成本,全生命周期中光伏電站上網發電收益和消納夜間棄風、峰荷等收益,以及光伏上網發電每年節能減排和節約水資源等間接收益。并以甘肅武威地區的光伏發電和灌溉系統為算例驗證了該效益評估方法有效性。研究表明,本發明中不僅可以有效評估項目投資新能源發電直接受益,還可以有效評估如節能減排、節約水資源等間接收益。
本發明主要涉及大規模風電、光伏接入大電網后,柔性交直流混聯輸電控制領域,具體涉及數據驅動的新能源電力系統源?網?荷協調控制方法;包括以下步驟一:調度中心對電負荷數據和新能源出力數據進行聚類分析;步驟二:對新能源風電場、光伏電站出口處的STATCOM優化控制;步驟三:對輸電系統中的交流輸電系統統一潮流控制器UPFC優化控制;步驟四:對輸電系統中的混合柔性直流輸電系統LCC?MMC優化控制;有效的提高了新能源電力系統“源?網?荷”協調運行的能力。
本發明涉及一種新能源集群電網中電源聚合分群方法,包括:獲取電網待聚合區域任意兩節點間的最短電氣距離矩陣,考慮聯絡線約束確定出M個聚合中心;將該區域任意兩節點間的關聯指數用最短電氣距離矩陣中對應元素表示,得到關聯指數矩陣;基于關聯指數矩陣計算各類型電源與M個聚合中心的關聯指數,根據關聯指數判定各電源所屬聚合中心,得到預分群結果;考慮網架約束,取網架約束和聯絡線約束兩約束最小作為依據,對地理上間隔較遠的節點進行重新聚類,得到最終分群結果。該方法能夠實現出力特性相似新能源電源的高度等效聚合,有效改善大規模新能源基地的波動特性,降低新能源電源群對電網的整體影響,有利于對各電源進行統一建模和靈活控制。
本發明公開了一種面向新能源并網的電力電量平衡分析方法,包括:A1;建立新能源不確定性的月度電量偏差修正模型:考慮風、光、水預測、月負荷預測和月度系統運行約束等建立新能源不確定性的月度電量偏差修正模型,得到修正的月度發電計劃;A2;建立月合同電量分解及日前銜接模型:結合修正的月度發電計劃,建立月合同電量分解及日前銜接模型;A3;建立日前優化調度模型:結合機組運行約束要求建立日前優化調度模型。本發明的有益效果是:該發明通過構建新能源不確定性的月度電量偏差修正模型可以針對不同的調度場景進行電量計劃的調整,進而使得該分析方法有效的適應風、光、水等不同的新能源出力的隨機性。
新能源電站動態無功補償設備應用方法,改進內容為:(1)、將動態無功補償設備連接到三繞組升壓變壓器的低壓側母線,三繞組升壓變壓器的中壓側連接匯集的新能源電能,兩者經變壓器隔離;(2)、用新能源電站高壓側電壓作為計算參考電壓和控制目標電壓計算系統需求的無功功率;(3)、將新型電子式電流電壓組合互感器應用于動態無功補償設備的測量控制系統。它針對新能源電站運行穩定性差和電能質量不合格的問題,提出了適用于新能源電站并網發電和滿足電網要求的動態無功補償配置新技術,改變動態無功補償設備安裝地點實現了新能源集電系統與無功補償設備有效隔離;解決了新能源電站補償設備運行穩定性和電能質量問題;提高了無功補償設備的運行穩定性。
一種適用于新能源多端柔直匯集系統的多目標潮流優化方法,屬于電力技術領域。當新能源經MMC?MTDC系統并網時,容易引起MTDC系統換流站的潮流變化,且匯集系統結構主要為環網,而此拓撲會削弱MMC換流站站級控制對潮流的控制能力,很難實現并網系統的最優運行。該方法以直流電壓偏差最小、棄風、棄光量最小及靜態電壓穩定裕度最大作為優化目標,搭建新能源多端柔性直流匯集系統多目標潮流優化模型,并通過內點法與NSGA?III算法結合的混合交替算法對多目標優化模型進行求解。實現風、光資源的優化調度,迭代次數少且收斂性好,能夠保證對多目標有效優化。同時最大程度提高新能源多端柔性直流匯集系統的穩態運行能力。
本發明涉及新能源優化調度領域,具體為一種考慮不確定性的新能源發電系統多目標優化調度方法,首先對新能源發電系統中的不確定性進行分析,并提出了基于自回歸滑動平均模型與Kantorovich距離的場景生成與縮減框架。其次以系統運行成本最低及光伏發電并網功率最大為優化目標,建立了多目標優化模型。最后通過對比多場景的仿真結果,驗證該模型的有效性。仿真結果表明,該模型可有效降低系統的運行成本,提高光伏發電的消納功率,保證系統的供電可靠性。
新能源電站動態無功補償設備應用裝置,包括新能源集電線路、升壓變壓器、升壓變壓器高壓側母線、升壓變壓器低壓側母線與動態無功補償裝置;升壓變壓器為三繞組變壓器,還包括升壓變壓器中壓側母線,新能源集電線路連接于升壓變壓器中壓側母線,升壓變壓器中壓側母線連接于升壓變壓器中壓側,動態無功補償裝置通過連接線路連接于升壓變壓器低壓側母線,連接線路上安裝有第一電子式電流電壓組合互感器,升壓變壓器與升壓變壓器高壓側母線的連接線路上安裝有第二電子式電流電壓組合互感器。它改變動態無功補償設備安裝地點實現了新能源集電系統與無功補償設備有效隔離;解決了新能源電站補償設備運行穩定性和電能質量問題。
本發明屬于電力儲能技術領域,尤其涉及一種考慮多類新能源不同配比的儲能容量優化配置方法。針對可再生能源的日常運行情況,構建spearman秩相關系數求解不同新能源的配比;構造多能源系統儲能容量最優和經濟性最大的雙層調度模型;考慮模型迭代最初建立種群的多樣性,運算的收斂精度及速度,構建改進鯨魚算法進行求解。一種考慮多類新能源不同配比的儲能容量優化配置方法實現了最優容量配置,在考慮風力和光伏兩種新能源不同配置比例的情況下,結合系統的經濟性建立雙層儲能優化配置模型,使得儲能系統在滿足需求的情況下能夠實現年收益最大。
本發明涉及新能源汽車零件加工技術領域,且公開了一種新能源汽車零件加工制造機床清灰裝置,包括工作臺,所述工作臺的頂部固定連接有支撐板,所述支撐板的頂部固定連接頂板,所述頂板的頂部安裝有油缸,所述油缸的輸出端固定連接有鉆孔機,所述鉆孔機的前部安裝有推板,所述鉆孔機的底部固定連接有彈性板,所述彈性板的表面固定連接有斜板,所述斜板的上表面固定連接有氣囊,所述氣囊的表面連通有上吹氣框,所述斜板的下表面安裝有下吹氣框,本發明通過在鉆孔前進行一次空運行,可以實現斜板擠壓氣囊,使氣囊吹氣并對工作臺表面的灰塵和碎屑進行吹除,方便后續新能源汽車零件的裝夾,防止新能源汽車零件傾斜,致使孔鉆歪。
本發明公開一種電力系統新能源電站配套儲能合理規模測算方法及系統,包括:對目標電力系統進行以運行成本最低為目標函數的小時級生產模擬,測算目標電力系統總新能源年發電量和儲能損耗電量;對包含增量新能源電站的目標電力系統進行生產模擬,測算目標電力系統總新能源年發電量和儲能損耗電量,計算得到增量新能源電站的真實度電成本;給定單位儲能規模,計算總投資及運行維護費折算的年費用,由小至大排序得到不同儲能規模序列;對儲能規模序列包含的不同儲能規模下的電力系統進行生產模擬,逐個計算增量新能源電站包含儲能的度電成本,比較得到最優配套儲能規模。本發明可幫助增量新能源電站測算配套儲能的合理規模,實現電站收益最大化。
基于決策樹的新能源電動汽車退役動力電池等級篩選方法,首先確定退役動力電池的等級類型,將各等級類型作為葉子結點,并計算退役動力電池數據樣本D的信息熵;然后,選擇退役動力電池的特征屬性Ai,分別計算各Ai的信息熵
本實用新型公開了一種農業生產用新能源發電裝置,包括底座,所述底座的頂部設置有固定箱,所述底座頂部的兩側均固定連接有限位盒,所述限位盒內腔的底部固定連接有彈簧,所述彈簧的頂部固定連接有支撐架,所述支撐架的頂部貫穿限位盒并與固定箱固定連接。本實用新型通過設置底座、固定箱、限位盒、彈簧、支撐架、蓋板、電機、升降板、第一螺紋桿、第一螺紋套、第一支撐條、支架、太陽能板、調節盒、第一手輪、第二螺紋桿、第二螺紋套、第二支撐條、萬向輪、第二手輪、第三螺紋桿和支撐板,解決了現有農業生產用新能源發電裝置實用性較低的問題,該農業生產用新能源發電裝置,具備實用性高的優點,值得推廣。
本發明提出了一種面向新能源大數據的異常檢測方法,數據準備階段:完成異常圖模式數據的初始化;異常圖模式的第一步是生成一組不帶屬性的候選圖模式集合;第二,構造圖模式匹配并計算不帶屬性的候選圖模式的支持度;第三,計算異常度生成不帶屬性的異常圖模式;第四,構造帶屬性的候選圖模式,計算帶屬性的候選圖模式的支持度和異常度,生成帶屬性的異常圖模式;第五,跳轉到第一步進行下一層的異常圖模式生成;本發明的挖掘算法,充分利用了新能源數據的多源異構性,以及新能源數據的分布模式變化多端的特點,為新能源異常數據檢測提供了靈活、高效的解決方案,對于提升新能源大數據的質量具有積極作用。
本發明提供了一種新能源并網電力系統的靜態安全概率評估方法,采用風速、日照強度等氣象要素時間周期特征的新能源出力模型綜合反映氣象隨機波動特征和時間變化規律,采用基于蒙特卡洛模擬的概率潮流方法反映系統運行的不確定性,兩者結合建立新能源并網系統靜態安全概率評估方法;為分析系統的薄弱環節及高風險時段,提出系統潮流越限概率指標;為評估系統N?1風險水平和新能源接入場景變化導致的風險變化情況,提出系統N?1風險評價指標;本發明與傳統的、確定性的系統靜態安全分析相比,將新能源并網系統的不確定性考慮在內,用概率評估方法及指標評估系統靜態安全的可能性,為系統運行提供更加全面的信息,為電力系統中長期規劃和調度等提供參考。
本實用新型公開了一種航空軌道用標準化光伏新能源發電裝置,包括新能源發電裝置和固定架,所述新能源發電裝置固定連接在固定架的頂部,所述固定架的頂部固定連接有傳動盒。本實用新型通過設置雨雪傳感器當雨雪傳感器的感應敏檢測到下雨或下雪時會將感應結果傳輸到控制器內部,使控制器啟動伺服電機帶動雨布對新能源發電裝置進行防雨防雪,解決了現有的新能源發電裝置由于沒有自動檢測防雨的功能,所以會導致在下雨和下雪天使雨水和雪推積到新能源發電裝置的表面上時間久了后就會滲入新能源發電裝置內部,導致新能源發電裝置受損,從而降低了新能源發電裝置使用壽命的問題,達到了自動防雨防雪的效果。
本發明涉及一種新能源參與現貨市場與綠證市場的交易決策方法及系統,方法通過建立新能源參與現貨市場與綠證市場的交易決策雙層模型,基于KKT條件重構所述交易決策雙層模型為交易決策單層模型;利用二元展開法對所述交易決策單層模型進行線性化求解的方式,能夠同時模擬新能源在現貨市場與綠證市場的交易行為,建立現貨電能量市場與綠證市場協同出清流程,為現貨市場與綠證市場協同建設提供支撐。此外,本方法充分考慮了新能源企業在不同市場中的交易定位與目標,提出新能源企業交易決策方法,實現了新能源企業在現貨市場與綠證市場交易行為的協同優化,同時具備市場設計和交易決策可實施性,具有很強的實用性。
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