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公开(公告)号:CN113346489B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110644478.8
申请日:2021-06-09
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 西安交通大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/46 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种新能源空间耦合性建模评估方法及系统,充分考虑新能源的地理空间耦合性,并进行定量分析;对于部分地区尚未建立足够风电场站和光伏场站,利用风速和光照强度数据完成部分分析,为初期建设提供依据;充分考虑了风电出力与光伏出力天然具有的互补性,并进行了定量分析;以新能源波动对电网冲击最小为目标,给出了最佳风电光伏装机比值,为电力系统充分利用风能和太阳能的互补性,弥补单一风电和光伏发电系统的不足,增加供电的稳定性、持续性和可靠性提供依据。
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公开(公告)号:CN116010831A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310087313.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 西安交通大学
IPC: G06F18/23 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于潜在决策结果的组合聚类场景缩减方法及系统,将电力系统中各节点的不确定性因素以时序曲线的形式表示为多维的曲线输入域;基于多维的曲线输入域构建不同时间尺度场景下,考虑运行校核的电源规划问题求解模型,将多维的曲线输入域转化为用于聚类分析的潜在决策结果域;对潜在决策结果进行SOM神经网络聚类,得到初步聚类结果;采用SOM与k‑medoids组合聚类方法对初步聚类结果进行最终分类,得到最终运行校核采用的典型场景。本发明用于在电源规划典型场景运行校核中聚类得出最具代表性的场景集合,在保证校核结果可信度的情况下最大程度降低了求解模型的复杂程度,提高计算效率。
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公开(公告)号:CN113954364B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111109559.4
申请日:2021-09-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于气溶胶富集技术领域,公开了一种微米或纳米气溶胶颗粒富集装置,包括气溶胶颗粒加样微通道、气溶胶颗粒富集微通道以及鞘气流微通道;气溶胶颗粒加样微通道的气流出口侧与气溶胶颗粒富集微通道的气流进口侧连接;气溶胶颗粒富集微通道侧壁开设通孔,通孔与鞘气流微通道的气流出口侧与连接;鞘气流微通道与气溶胶颗粒富集微通道之间设置预设夹角,预设夹角为锐角,且鞘气流微通道的气流进口侧沿气溶胶颗粒加样微通道至气溶胶颗粒富集微通道的方向延伸。通过设置反向的鞘气流微通道,使微米或纳米气溶胶颗粒快速地运动至气溶胶颗粒富集微通道的中心位置,实现高效富集,对提升3D打印精度、改善微纳部件性能有着十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN113346491A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110645671.3
申请日:2021-06-09
Applicant: 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种新能源场站发电出力特性多维评估方法及系统,构建包含新能源风电出力常规指标体系和新能源光伏出力常规指标体系的新能源常规评估指标体系;对构建的新能源常规评估指标体系增加电力/电量指标,动态/静态特性指标,多时间尺度评估指标;根据评估地区新能源配套储能政策,增加投建配套储能后描述新能源外部出力特性变化的平抑波动率、新能源出力峰谷差减少率和系统峰谷差减少率,将加入配套储能后新能源出力存储在储能系统中,根据平抑波动率、新能源出力峰谷差减少率和系统峰谷差减少率的效果评估含配套储能的新能源出力特性。本发明能够分析区域或单独场站的新能源出力特性,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN113109107A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110316700.1
申请日:2021-03-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种气溶胶颗粒的富集装置,包括包括富集喷嘴及外力场发生装置;外力场发生装置用于在富集喷嘴中形成外力场分布,外力场分布方向与富集喷嘴的轴线方向平行;气溶胶颗粒在外力场分布中受到外力场作用,且气溶胶颗粒受到的外力场作用方向由富集喷嘴的出口端指向富集喷嘴的入口端;本发明利用外力场发生装置在富集喷嘴中形成外力场分布,能够显著增加气溶胶颗粒的在富集喷嘴中的受力时间,增强气溶胶颗粒受到的萨夫曼升力作用,使气溶胶颗粒高效地运动至富集喷嘴的中心轴线上,实现在较短通道长度内气溶胶颗粒的高效、高精度富集;所述的富集装置在增材制造3D打印、喷墨打印、生物医学和环境检测等领域有着巨大的应用潜力。
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