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公开(公告)号:CN107965932A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711001926.2
申请日:2017-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 全球能源互联网研究院 , 国网江苏省电力公司信息通信分公司 , 青海大学 , 清华大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及太阳能光热技术领域,尤其涉及一种太阳能集热和储热的太阳能系统及方法。系统包括聚光集热系统和蓄热循环系统,其中所述聚光集热系统包括塔架、多个聚光反射定日镜以及多个平面反射镜;所述蓄热循环系统包括驱动装置、集热换热器、常温工质储存装置、高温工质储存装置和蓄热工质。本发明通过对太阳能集热产生恒定温度热源,并可向外提供稳定可控的热能供应,具有温度可调可控、输出稳定、光热效率高和便于应用的特点。
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公开(公告)号:CN107645274A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201711099110.8
申请日:2017-11-09
Applicant: 青海大学
IPC: H02S30/10
Abstract: 本发明提供了一种用于装配光伏电池板的边框,所述边框包括第一夹持板、第二夹持板、基板以及用于连接两个相邻光伏组件的至少两个凸起结构和至少两个凹槽结构,且两个所述边框上的凸起结构和凹槽结构可相互咬合连接;在相邻的光伏组件通过邻接的边框进行连接时,其中一个边框相对于另一个边框翻转180°。与现有技术相比该边框至少具有以下优点:生产成本低,易于安装维护,且可直接安装在坡面屋顶的龙骨架结构上作为屋顶。
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公开(公告)号:CN106807198A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611249072.5
申请日:2016-12-29
Abstract: 本发明涉及工业排放处理技术领域,尤其涉及一种用于碳纤维热解的空气除尘净化系统。该系统包括粉尘清理子系统、废气净化子系统、电气控制子系统以及气源控制子系统,其中所述粉尘清理子系统包括布袋除尘器,所述布袋除尘器的进口和出口分别连接第一气体输送管道和第二气体输送管道,所述废气净化子系统包括支撑底座,所述支撑底座上设有溶液池,在所述支撑底座的一侧安装有加料梯,所述溶液池的入口连接所述第二气体输送管道,所述溶液池的出口连接排气管道。该系统能够去除烟气中的粉尘颗粒和有毒气体,使得最终排放到空气中的气体达到排放标准,具有排出气体处理效果好,处理流程可控性高,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN114280370B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111372950.3
申请日:2021-11-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 , 青海大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型光伏逆变器涉网运行性能的工程测试系统,其工程测试流程如下,(1)光伏逆变器安装方案:(a)光伏逆变器参数;(b)光伏电站测试环境;(c)光伏逆变器安装;(d)安全措施;(2)测试项目:(a)安全性能测试;(b)发电效率测试;(c)出力特性测试;(d)电能质量测试;(e)经济效益评估;本发明提出了新型光伏逆变器涉网运行性能的工程测试系统,解决了现有光伏逆变器检测方法和测试系统难以全面评估基于宽禁带半导体电力电子器件的光伏逆变器工程运行综合能效的问题。
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公开(公告)号:CN118395248A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410310463.1
申请日:2024-03-19
Applicant: 华北电力大学 , 青海大学 , 青海理工大学 , 国网河北省电力有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2113 , G06F18/214 , G06F18/243
Abstract: 本发明公开了属于电力系统风电功率预测技术领域的基于双通道机制的风电功率预测方法。包括以下步骤:步骤A.使用随机森林算法对特征重要性进行排序,找出最为关键的特征;步骤B.将传统神经网络的单通道架构升级为双分支结构,搭建基于关键特征的双通道机制模型;步骤C.基于步骤B搭建的双通道机制模型以及风速数据,对风电功率进行预测。本发明可针对不同通道学习到不同特征的表示,有助于获得更准确的风电预测功率值,能够提供可靠的预测结果。
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公开(公告)号:CN117252364A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311188975.7
申请日:2023-09-14
Applicant: 华北电力大学 , 国网青海省电力公司 , 青海大学 , 国网河北省电力有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0203 , G06Q40/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了属于电力系统优化调度技术领域,特别涉及基于绿电交易机制的工业园区多目标调度模型配置方法,引入绿电交易机制,将余电园区的绿电传输给缺电园区,实现可再生能源的消纳;引入阶梯式碳交易机制,基于设备种类和实际使用量构建初始无偿碳排放配额分配模型、实际碳排放模型以及阶梯式碳交易计算模型;构建考虑绿电交易机制和阶梯式碳交易机制的工业园区综合能源系统集群多目标低碳经济调度模型,采用自适应的多目标粒子群算法对绿电进行分配,求解考虑经济成本和实际碳排放量最低的多目标问题。通过算例分析验证调度模型在满足经济效益的同时减少碳排放量,为求解大规模园区综合能源系统的规划问题和制定运行策略提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN117171146A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310869432.5
申请日:2023-07-16
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 青海大学 , 国网青海省电力公司
IPC: G06F16/215 , G06F17/16 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于LES特征提取的电网电能质量Thompson tau数据清洗应用方法,采用LES三维特征指标提取电能质量数据特征值并据此进行聚类分区,将电能质量数据分为正常区间和异常区间;然后对不同子区间电能质量数据采取滑动步长的Thompson tau法数据清理和多点插值数据填充,本发明的优点是,该方法可降低正常数据区间的计算量,提高数据处理的效率,同时减小异常数据段的计算步长,提高数据处理的准确性。
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公开(公告)号:CN117096906A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310895544.8
申请日:2023-07-20
Applicant: 青海大学 , 国家能源集团青海电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能耦合飞轮系统及调相模式设计方法,将AA‑CAES中驱动压缩机的电动机和膨胀发电的发电机由一台同步电机替代,并控制其在压缩、调相、膨胀等模式间切换;在负荷需求较低时,启动储能模式,储能结束后切换为调相模式;当负荷需求较高时,启动发电模式;在上述模式切换的过程中,压缩机和膨胀机在启停过程中与飞轮储能耦合,压缩机/膨胀机停转时飞轮储存其机械能,在其启动时飞轮释能提供启动转矩,新型AA‑CAES系统结构,可使AA‑CAES电站可全时段多模式运行,避免了同步电机在停转过程中的损耗和启动期间的谐振问题;解决传统运行模式中,调峰过程压缩机和透平发电机启动时间较长导致的响应速度缓慢的问题,安全可靠。
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公开(公告)号:CN113629881B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110837981.5
申请日:2021-07-23
Applicant: 青海大学
IPC: H02J15/00 , H01M8/04082 , H01M8/0656 , H01M8/22 , H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种具备热平衡保持能力的氢储能系统及优化方法,所述系统包括:能量管理单元、电解槽、燃料电池和热能循环回路;所述能量管理单元的输出端与所述电解槽连接;所述电解槽与所述燃料电池连接;所述燃料电池与所述能量管理单元的输入端连接;所述热能循环回路分别与所述电解槽和所述燃料电池连接;其中,所述电解槽将所述能量管理单元输送的电能转化为氢能;所述燃料电池将氢能转化为电能,并通过所述能量管理单元实现向电负荷供电;所述热能循环回路用于实现热能在所述电解槽和所述燃料电池之间的循环传递。本发明通过配置电解槽和燃料电池吸收和发出功率,为新能源场提供正、负备用,实现调峰服务。
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公开(公告)号:CN116739557A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310522587.1
申请日:2023-05-10
Inventor: 陈艳波 , 郑国栋 , 王德帅 , 司杨 , 李春来 , 孙雪婷 , 李晓雪 , 李嘉祺 , 刘宇翔 , 刘志慧 , 杜钦涛 , 吴适存 , 方哲 , 陈晓弢 , 杨军 , 周万鹏
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q50/30
Abstract: 本发明公开了一种考虑光储系统接入的轨道交通自洽能源系统风险评估方法,该方法包括以下步骤:构建设备故障等级表,通过分析光储系统接入牵引供电系统所带来的影响确立光储系统的故障等级,而后通过电气主接线图和故障模式分析表得到含光储系统的各设备故障后果等级向量,采用设备失效率来构建设备故障概率等级表,通过各类设备的历史数据得到设备的故障概率等级向量;最后通过故障后果等级向量乘以故障概率等级向量得到设备故障矩阵,借助设备故障矩阵对设备故障进行风险评级,包括特别重大、重大、中等、一般和低五种风险等级;然后在设备风险评级的基础上对系统整体的运行状态进行评估。
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