工业企业微网的能源枢纽模型及其多能互补优化控制方法

    公开(公告)号:CN110244568A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910600132.0

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种工业企业微网的能源枢纽模型及其多能互补优化控制方法,包括如下步骤:建立工业企业微网多能互补的能源枢纽模型;基于工业企业微网多能互补的能源枢纽模型建立电-高品位蒸汽-中品位蒸汽-低品位蒸汽之间的耦合矩阵;建立工业企业微网的数学模型,其中,数学模型包括目标函数和约束条件;利用YALMIP优化工具箱对数学模型进行求解。该工业企业微网的能源枢纽模型及其多能互补优化控制方法,通过建立电-高品位蒸汽热-中品位蒸汽热-低品位蒸汽热能流之间的耦合矩阵,充分考虑多种能量流之间的互补耦合关系,进而能够有效提高新能源的就地消纳、提高能源的利用效率,降低生产成本,实现工业企业微网的经济优化运行。

    变电站设备状态的智能监测与识别方法

    公开(公告)号:CN110175571A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910451544.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种变电站设备状态的智能监测与识别方法,包括以下步骤:采集变电站内设备的视频或图像信息,以建立设备的初始图像数据集;根据设备的类别将初始图像数据集划分为隔离开关图像集、线路图像集和绝缘子图像集;分别对各图像集中的样本图像进行预处理,以得到隔离开关子图像集、线路子图像集和绝缘子子图像集;根据各子图像集分别对应建立隔离开关对抗网络模型、线路对抗网络模型和绝缘子对抗网络模型;利用各对抗网络模型分别对测试图像中的隔离开关、线路和绝缘子进行监测与识别。该变电站设备状态的智能监测与识别方法,能够解决大规模设备的状态监测问题,且在降低人工标记量的同时提高了识别准确率。

    考虑地坑热量累积效应的地埋式变电站评估控制方法

    公开(公告)号:CN110162884A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910435295.8

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种考虑地坑热量累积效应的地埋式变电站评估控制方法,包括以下步骤:获取地埋式变电站中热源的分布和散热方式,其中,热源至少包括变压器和通风设备;根据热源的分布和散热方式对地埋式变电站的热传递进行分析,以得到地埋式变电站的热传递信息,其中,热传递信息包括变压器内的热传递信息和变压器外的热传递信息;根据热传递信息建立地埋式变压器热路模型;利用地埋式变压器热路模型对待测地埋式变电站进行评估和控制。该考虑地坑热量累积效应的地埋式变电站评估控制方法,能够建立地埋式变压器热路模型,便于对地埋式变电站进行评估和控制。另外,本发明还公开了一种计算机可读存储介质。

    一种开关柜防尘散热系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110071449A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910485931.8

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种开关柜防尘散热系统,包括柜体和柜门的开关柜,所述的柜体与柜门铰接,所述的柜体上设置有冷风装置,所述的柜体内还设置有用于控制冷风装置的控制器,其中:所述柜体的中间位置竖直设置有冷却管,所述的冷却管的管体呈螺旋状,所述冷却管的截面呈半圆环状,所述的柜体上设置有进风口和出风口,所述进风口的一端与冷却管上端连接,进风口的另一端与冷风装置连接,所述的出风口位于柜体下侧壁的中间位置。本方案通过柜体内螺旋状冷却管的设置,能够同时进行冷却及除尘动作,具有结构简单,降温效率高,能耗低等有益效果,实用性强。

    全地埋预装式智能绿色变电站的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108520473A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810246775.5

    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的控制方法及系统,其中该控制方法包括,建立变电站运行状态图;验证工作人员的身份信息;在控制界面显示变电站运行状态图;根据身份信息,确定控制界面中一次设备和二次设备的可控制状态;获取工作人员基于控制选项发送的控制指令;当控制指令合法时,执行控制指令,且控制指令完成后,更新变电站运行状态图;当控制指令不合法时,提示“指令不合法”并退出控制选项所在的界面。本发明提出的技术方案,可实现全地埋预装式变电站的远程检修、维护和控制,避免了工作人员到全地埋预装式变电站现场检修、维护和控制带来的不便。

    农网10kV变电站
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108376932A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810246804.8

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开一种农网10kV变电站,包括圆柱形的箱体、太阳能电板、高压设备、低压设备和变压器;箱体内设置有圆柱形的隔板以将箱体分割成内腔和外腔;隔板侧壁上设置内箱门,箱体侧壁上设置外箱门,内箱门和外箱门为圆弧形推拉式的开关门;变压器安装在内腔内;太阳能电板设置在箱体的外顶部;高压设备和低压设备分别安装在隔板的侧壁上,且位于内箱门的两侧。本发明提出的农网10kV变电站的结构简单,接线方便;同时利用太阳能发电为变电站的用电进行供电,经济环保。

    光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端及存储介质

    公开(公告)号:CN108306270A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810164161.2

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开一种光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端以及存储介质,其中所述控制方法包括:当配电网发生短路故障时,获取发生短路故障的位置以及所述配电网中各所述光伏电源的电压;当各所述光伏电源的电压均小于或等于0.5pu时,计算各所述光伏电源与所述位置之间的电气距离;比较各所述电气距离的大小,获得最小的所述电气距离对应的所述光伏电源;断开设置于最小的所述电气距离对应的所述光伏电源的断路器。本发明通过切除对短路故障点作用最大的分布式光伏电源,来有效降低短路电流的注入,同时又不会对分布式光伏电源的利用造成影响,达到动态的、实时的对电网不同时间不同地点的短路故障产生的短路电流进行抑制的效果。

    电动汽车充电站与5G通信基站协同规划方法

    公开(公告)号:CN110198031A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910478055.6

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电站与5G通信基站协同规划方法,包括以下步骤:获取电动汽车充电站、多类5G基站的建设参数和运行参数,以及配电网馈线参数和规划时间参数;根据各参数建立全社会成本最小化目标函数;根据电动汽车的交通流量数据分别计算电动汽车充电站的充电功率,以及电动汽车充电站、道路行驶电动汽车和各类5G基站的通信需求量;建立电动汽车充电站、配网以及5G基站的约束条件;得到协同优化规划数学模型,求解得到电动汽车充电站和各类5G基站的规划结果。该方法能够缓解随着电动汽车充电站等覆盖终端数量增多、分布广而导致的通信基站数量及能耗急剧增加的问题,提高全社会的经济效益。

    光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端及存储介质

    公开(公告)号:CN108306270B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810164161.2

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开一种光伏电源配电网短路电流控制方法、智能终端以及存储介质,其中所述控制方法包括:当配电网发生短路故障时,获取发生短路故障的位置以及所述配电网中各所述光伏电源的电压;当各所述光伏电源的电压均小于或等于0.5pu时,计算各所述光伏电源与所述位置之间的电气距离;比较各所述电气距离的大小,获得最小的所述电气距离对应的所述光伏电源;断开设置于最小的所述电气距离对应的所述光伏电源的断路器。本发明通过切除对短路故障点作用最大的分布式光伏电源,来有效降低短路电流的注入,同时又不会对分布式光伏电源的利用造成影响,达到动态的、实时的对电网不同时间不同地点的短路故障产生的短路电流进行抑制的效果。

    一种节能变压器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108538544A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810312663.5

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种节能变压器,包括变压器箱体和变压器,变压器箱体的内部固定有底座,底座的两侧设有凸起,底座的中部安置有变压器,凸起上开设有螺孔,螺孔内配套设有螺钉,螺钉的末端配套设有螺母,底座的底部开设有空腔,变压器箱体的顶部安装有太阳能光伏板,变压器箱体的一侧顶部设有控制室,控制室内设有蓄电池,通过设置太阳能光伏板,充分利用自然界的能源,环保节能,通过设置散热片,快速传递热量,有助于散热,通过散热风扇、温度传感器的配合作用,在温度高时能及时散热,并且散热风扇吹出的风顺着散热片的方向,而不直接吹到变压器上,变压器箱体两侧的风向相反,形成循环流动的风,加速散热。

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