环保型空气绝缘环网柜

    公开(公告)号:CN108390304A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810245924.6

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种环保型空气绝缘环网柜,该环保型空气绝缘环网柜通过第一丝杠螺母机构控制真空断路器的开断,通过第一电机、控制器分别和第一丝杠螺母机构相连,实现自动控制;第一转动手柄确保了在控制线路故障或者断电的情况下,可手动控制真空断路器的开断。第二丝杠螺母机构控制插入式隔离开关的开断或接地,第二电机、控制器分别和第二丝杠螺母机构相连,实现自动控制;第二转动手柄确保了在控制线路故障或者断电的情况下,可手动控制插入式隔离开关的开断或接地。本发明提出的环保型空气绝缘环网柜结构简单,控制可靠且精度高,同时以干燥空气代替SF6作为绝缘气体,环保清洁,有效减少了温室气体的排放。

    基于高维目标优化决策的互联微网分层能量调度方法

    公开(公告)号:CN110782076A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910967730.1

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开一种基于高维目标优化决策的互联微网分层能量调度方法,包括如下步骤:在建立异构多微网系统分层能量调度构架后,建立描述异构多微网系统内的多个微网的互联关系的数学矩阵,并确定互联微网间的功率交互成本计算方式;根据所述功率交互成本计算方式和高维目标优化方法,对异构多微网系统能量调度进行优化;根据优化结果对异构多微网系统进行能量调度。本发明提出的技术方案旨在解决多微网系统整体运行成本最低为目标进行能量的优化调度,忽略了微网之间为降低各自运行成本而导致的利益竞争关系,导致部分微网的利益受损的问题。

    退役动力电池群组的分层分组协同优化调度方法

    公开(公告)号:CN110401189A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910673506.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种退役动力电池群组的分层分组协同优化调度方法,包括以下步骤:建立退役动力电池群组分层分组协同调度架构;在该架构的中央控制层建立分选成组系统,以将退役动力电池群组分选成组,得到多个退役动力电池组,以及获取微电网的运行参数,根据微电网的运行参数及退役动力电池组之间的性能差异制定各退役动力电池组调度计划;组间协同调度层执行上层调度计划,以完成各退役动力电池组之间的功率调度,并制定各退役动力电池组的组内调度计划;组内调度层执行各组内调度计划,以完成组内各单体退役动力电池的功率分配。该调度方法,可降低退役动力电池群组调度的复杂度,实现从组到个体的精确调度,提高退役动力电池的利用率和经济性。

    环保型空气绝缘环网柜

    公开(公告)号:CN108390304B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201810245924.6

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种环保型空气绝缘环网柜,该环保型空气绝缘环网柜通过第一丝杠螺母机构控制真空断路器的开断,通过第一电机、控制器分别和第一丝杠螺母机构相连,实现自动控制;第一转动手柄确保了在控制线路故障或者断电的情况下,可手动控制真空断路器的开断。第二丝杠螺母机构控制插入式隔离开关的开断或接地,第二电机、控制器分别和第二丝杠螺母机构相连,实现自动控制;第二转动手柄确保了在控制线路故障或者断电的情况下,可手动控制插入式隔离开关的开断或接地。本发明提出的环保型空气绝缘环网柜结构简单,控制可靠且精度高,同时以干燥空气代替SF6作为绝缘气体,环保清洁,有效减少了温室气体的排放。

    一种面向智慧园区的变压器负荷管理方法及装置

    公开(公告)号:CN108110766B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810063255.0

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明实施例提供了一种面向智慧园区的变压器负荷管理方法及装置,该方法通过将配电变压器的生命损耗成本整合到多个异构用电单元的需求响应模型中,以此构建一个混合整数非线性优化模型来决定配电变压器的总的转移负荷和总的削减负荷。此外,对配电变压器下每个用电单元的用电情况进行了优化调度,构建了一个高维多目标优化模型,利用提出的基于超平面投影的多目标进化算法实现了众多异构用电单元参与需求响应时负荷的最优分配。所提出的多目标进化算法通过投影点的分类对归属同类的种群分别进行评估、排序,以此解决进化算法种群的进化和选择问题。所提出的方法不仅保证了种群的多样性,且收敛速度快,不易陷入局部最优。

    全地埋预装式智能绿色变电站

    公开(公告)号:CN108493823A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810247390.0

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种全地埋预装式智能绿色变电站,包括变电站箱体、第二管道、潜水泵、控制器、第一温度传感器、第二温度传感器、出风风扇、进风风扇;所述潜水泵设置在地下水中,所述第二管道由所述变电站箱体内顶部的周缘至中心呈等间距的环形排布,所述潜水泵与所述第二管道连接,所述变电站箱体外顶部设置有所述第一温度传感器,所述变电站箱体内顶部置有所述第二温度传感器,所述第一温度传感、所述第二温度传感器分别与所述控制器连接,所述控制器分别与所述进风风扇、所述出风风扇、所述循环风扇和所述潜水泵连接。本发明提出的变电站由控制器控制潜水泵、出风风扇和进风风扇为其智能散热,智能化程度高、散热功能完善、散热方式多样化。

    一种新型高压开关成套设备

    公开(公告)号:CN108448407A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810312035.7

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种新型高压开关成套设备,包括开关成套设备本体,开关成套设备本体的顶部通过支撑架安装有太阳能光伏板,支撑架的内部嵌有蓄电池,蓄电池的下方支撑架上设有空腔,空腔内固定有若干支撑柱,通过设置太阳能光伏板利用太阳能发电,环保节能,支撑架内设有空腔,可减少太阳能光伏板将热量传递给开关成套设备本体,支撑柱增加了结构的稳定性,通过设置烟雾报警器,可及时检测火灾并报警,通过设置温度传感器和湿度传感器,及时检测温湿度,气缸、挡板的配合作用,在需要通风散热的情况下,露出通风窗,进行散热,不需要散热时,挡板将通风窗挡住,避免外界的水分或热量进入开关成套设备本体内。

    基于分时电价政策的沼气发电管理方法及系统

    公开(公告)号:CN108270217A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810162307.X

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于分时电价政策的沼气发电管理方法及系统,其中,该方法包括:监测储气罐中储存的沼气量;在电价低谷时,若所述沼气量小于第一预设值,则关闭与所述储气罐相连的沼气发电机;若所述沼气量大于或等于第二预设值,则启动所述沼气发电机以及开启所述沼气发电机与可调节负荷之间的开关,其中,所述第一预设值小于或等于所述第二预设值。本发明提供的技术方案,可以根据实时的储气量与电价,指导沼气发电机选择合适的时间节点进行发电或者停止发电操作,并协调控制部分可调节负荷,避免在任意时刻出现沼气浪费现象,实现沼气发电机及储气罐等设备的经济效益最大化。

    全地埋预装式智能绿色变电站

    公开(公告)号:CN108493823B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810247390.0

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种全地埋预装式智能绿色变电站,包括变电站箱体、第二管道、潜水泵、控制器、第一温度传感器、第二温度传感器、出风风扇、进风风扇;所述潜水泵设置在地下水中,所述第二管道由所述变电站箱体内顶部的周缘至中心呈等间距的环形排布,所述潜水泵与所述第二管道连接,所述变电站箱体外顶部设置有所述第一温度传感器,所述变电站箱体内顶部置有所述第二温度传感器,所述第一温度传感、所述第二温度传感器分别与所述控制器连接,所述控制器分别与所述进风风扇、所述出风风扇、所述循环风扇和所述潜水泵连接。本发明提出的变电站由控制器控制潜水泵、出风风扇和进风风扇为其智能散热,智能化程度高、散热功能完善、散热方式多样化。

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