一种基于需求侧响应的交直流混合微网双层优化方法

    公开(公告)号:CN108512259B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810361630.X

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 一种基于需求侧响应的交直流混合微网双层优化方法,包括:基于激励的需求侧响应,通过可平移负荷的调整,使负荷曲线贴近可再生能源出力变化曲线,以可再生能源消纳率最大为目标建立交直流混合微网上层目标函数;既考虑基于价格的需求侧响应,又考虑基于激励的需求侧响应,建立以交直流混合微网运行成本最小为目标的下层目标函数;服从运行约束,建立交直流混合微网双层优化数学模型;改进文化基因算法,并求解交直流混合微网双层优化数学模型。本发明以可再生能源消纳率最大为上层目标函数,以交直流混合微网运行成本最小为下层目标函数,交直流混合微网双层优化数学模型能够实现可再生能源的高效利用,有利于交直流混合微网经济运行。

    一种基于需求侧响应的交直流混合微网双层优化方法

    公开(公告)号:CN108512259A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810361630.X

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 一种基于需求侧响应的交直流混合微网双层优化方法,包括:基于激励的需求侧响应,通过可平移负荷的调整,使负荷曲线贴近可再生能源出力变化曲线,以可再生能源消纳率最大为目标建立交直流混合微网上层目标函数;既考虑基于价格的需求侧响应,又考虑基于激励的需求侧响应,建立以交直流混合微网运行成本最小为目标的下层目标函数;服从运行约束,建立交直流混合微网双层优化数学模型;改进文化基因算法,并求解交直流混合微网双层优化数学模型。本发明以可再生能源消纳率最大为上层目标函数,以交直流混合微网运行成本最小为下层目标函数,交直流混合微网双层优化数学模型能够实现可再生能源的高效利用,有利于交直流混合微网经济运行。

    一种利用有机物制取生物天然气的工艺方法

    公开(公告)号:CN102517107B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201110404380.1

    申请日:2011-12-08

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明公开了一种利用有机物制取生物天然气的工艺。将预处理过的有机物采用厌氧干发酵工艺进行生物降解,在此过程中,开启设置在干发酵装置上部的液体喷淋装置,根据干发酵传质的需要和液体吸收CO2的需要控制喷淋液体在上部气体空间和下部发酵堆体之间的分配,保证干发酵的稳定运行和喷淋液体溶解CO2的连续进行,溶解CO2后的液体泵到脱碳装置脱除CO2后重新返回干发酵装置继续吸收CO2,通过这种方式产出CH4大于85%的富甲烷沼气,然后再经过深度提纯得到CH4大于95%的高纯度生物天然气。本发明通过将干发酵和甲烷原位富集进行耦合,为降低生物天然气的生产成本创造了条件。因此,本发明具有保护环境、资源综合利用、以及产出清洁燃气的多重功能。

    MnO2-TiO2碳纳米管-多孔无机陶瓷膜低温催化脱硝自清理材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728346B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210210036.3

    申请日:2012-06-21

    CPC classification number: Y02C20/30

    Abstract: 一种MnO2-TiO2碳纳米管-多孔无机陶瓷膜低温催化脱硝自清理材料及其制备方法属于低温催化脱硝领域。以多孔无机陶瓷膜为载体,将MnO2,TiO2与碳纳米管的复合物负载于载体表面,得到催化剂,并在催化剂表面负载氟烃树酯材料;其中,氟烃树酯材料与催化剂本体的质量百分比分别为30%和70%;在催化剂中,多孔无机陶瓷膜的质量百分比为50%~80%,MnO2、TiO2与石墨烯的复合物的质量百分比为20%~50%。采用火电厂煤灰为原材料、木炭为发泡剂制备多孔无机陶瓷膜,价格低廉;多孔无机陶瓷膜具有多孔结构与极大的比表面积,可为催化反应提供更多的活化中心;碳纳米管具有极高的比表面积、化学惰性以及离域大π键的隧道导电特性,可提高材料在低温下的催化性能;催化剂表面的氟烃树酯复合物具有自清理功能。

    一种利用有机物制取生物天然气的工艺方法

    公开(公告)号:CN102517107A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110404380.1

    申请日:2011-12-08

    CPC classification number: Y02E50/343

    Abstract: 本发明公开了一种利用有机物制取生物天然气的工艺。将预处理过的有机物采用厌氧干发酵工艺进行生物降解,在此过程中,开启设置在干发酵装置上部的液体喷淋装置,根据干发酵传质的需要和液体吸收CO2的需要控制喷淋液体在上部气体空间和下部发酵堆体之间的分配,保证干发酵的稳定运行和喷淋液体溶解CO2的连续进行,溶解CO2后的液体泵到脱碳装置脱除CO2后重新返回干发酵装置继续吸收CO2,通过这种方式产出CH4大于85%的富甲烷沼气,然后再经过深度提纯得到CH4大于95%的高纯度生物天然气。本发明通过将干发酵和甲烷原位富集进行耦合,为降低生物天然气的生产成本创造了条件。因此,本发明具有保护环境、资源综合利用、以及产出清洁燃气的多重功能。

    一种DC/DC双向换流器稳定直流母线电压最优控制方法

    公开(公告)号:CN107346885B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710741509.5

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 一种DC/DC双向换流器稳定直流母线电压最优控制方法:在升压和降压两种工作模式下,建立DC/DC双向换流器的仿射非线性数学模型;选取DC/DC双向换流器在升压工作模式下的仿射非线性数学模型和在降压工作模式下的仿射非线性数学模型中的状态变量的转移时间最短为性能指标,构建时间最优控制器,求取时间最优控制律;选取DC/DC双向换流器在升压工作模式下的仿射非线性数学模型和在降压工作模式下的仿射非线性数学模型中的状态变量的二次型函数为性能指标,构建状态最优调节器,求取状态最优控制律;针对时间最优控制律和状态最优控制律建立模糊规则,构建模糊自适应权重协调控制器,求取时间最优控制律和状态最优控制律的权重。本发明实现能对DC/DC双向换流器的最优控制。

    一种DC/DC双向换流器稳定直流母线电压最优控制方法

    公开(公告)号:CN107346885A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710741509.5

    申请日:2017-08-24

    CPC classification number: H02J1/14

    Abstract: 一种DC/DC双向换流器稳定直流母线电压最优控制方法:在升压和降压两种工作模式下,建立DC/DC双向换流器的仿射非线性数学模型;选取DC/DC双向换流器在升压工作模式下的仿射非线性数学模型和在降压工作模式下的仿射非线性数学模型中的状态变量的转移时间最短为性能指标,构建时间最优控制器,求取时间最优控制律;选取DC/DC双向换流器在升压工作模式下的仿射非线性数学模型和在降压工作模式下的仿射非线性数学模型中的状态变量的二次型函数为性能指标,构建状态最优调节器,求取状态最优控制律;针对时间最优控制律和状态最优控制律建立模糊规则,构建模糊自适应权重协调控制器,求取时间最优控制律和状态最优控制律的权重。本发明实现能对DC/DC双向换流器的最优控制。

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