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公开(公告)号:CN112287493B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010977568.4
申请日:2020-09-17
Applicant: 国家电网公司西南分部
IPC: G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开含透平膨胀机的冷热电氢联供型微电网容量优化配置方法,利用所获得的目标函数以及约束条件,和温度允许变化范围,通过粒子群优化算法,确定除透平膨胀机外的其他设备的容量,作为潜在解;根据所获取的潜在解,确定微电网内各设备的最优容量;行经济性分析,得到最优容量方案对应的目标函数值。本发明能够形成电能、热能、冷能、氢能等多元能源互补系统,大大提高能源利用率,提高系统运行的经济性,减少碳排放量;能够有效获得含透平膨胀机的冷热电氢联供型微电网中各个组成系统的优化配置容量,保证系统高效运行。
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公开(公告)号:CN111738518B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010586202.4
申请日:2020-06-24
Applicant: 国家电网公司西南分部
Abstract: 本发明公开了一种基于计及平均放电率的电动汽车充放电调度方法,包括以下步骤:S1、通过智能充电装置收集入网的EV信息,并对EV信息进行处理和筛选,得到可调度车辆信息;S2、建立第一阶段优化模型;S3、根据第一阶段优化模型及其约束条件,得到优化的支付成本和平均放电率指标;S4、将优化的支付成本和平均放电率指标作为约束条件,建立第二阶段优化模型;S5、通过集群代理商收集电网信息和可调度车辆信息,并将其输入第二阶段优化模型进行调度优化,实现EV车辆的调度;本发明解决了现有技术只针对电网或用户侧需求进行充放电调度,且未深入考虑电动汽车进行充放电安排时对电池的损耗的问题。
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公开(公告)号:CN111612269B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010467939.4
申请日:2020-05-28
Applicant: 国家电网公司西南分部
Abstract: 本发明公开了清洁能源年度送电方案优化方法,属于水电集群调度领域,综合考虑分析了省内发电电力和备用容量及可调出力等电量数据,结合目标年月度统调用电量、省内各机组发电量等等数据,综合前述各类数据,分析计算各月外送电量,提出了一个完整的,可根据实际情况直接带入本方案获得数据计算的年度送电优化方案;分析计算各月外送电量时,各类数据可根据实际情况直接带入,具有普适性,且方便、简单、实操性强。
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公开(公告)号:CN112290533A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010977570.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 国家电网公司西南分部
Abstract: 本发明公开一种氢能‑天然气混合储能的综合能源微电网调度方法,包括对基于氢能‑天然气混合储能的综合能源微电网中各单元的能源设备进行建模,并得出各单元运行初始信息;确定各单元的能量流动关系;基于环境成本和运行成本,建立优化调度模型;采用权重系数法,将多目标转化为单目标;设定安全约束条件;在随机分形搜素算法中结合差分算子,对所建立的优化调度模型寻优求解,获得最优调度策略。本发明能够对氢‑天然气混合储能的综合能源微电网系统得到兼具环保和经济性的最优调度方案,保证氢能‑天然气混合储能的综合能源微电网的稳定高效运行;能够有效提高收敛速度,防止算法陷入局部最优,降低系统运行成本优。
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公开(公告)号:CN110222882A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910424910.5
申请日:2019-05-21
Applicant: 国家电网公司西南分部
Abstract: 本发明提供了一种电力系统中长期负荷的预测方法和装置,所述方法包括:收集电力系统中的中长期负荷数据,对所述中长期负荷数据进行预处理,得到负荷数据样本;将所述负荷数据样本输入到灰色模型GM(1,1)中,得出第一预测值;把所述第一预测值与所述中长期负荷数据作差比较,获得残差序列;其中,所述残差序列取绝对值;在所述第一预测值不符合预设要求时,利用马尔科夫链修正所述残差序列,获得所述残差序列的第二预测值;判断所述第二预测值是否符合预设要求;若符合,将所述第二预测值作为所述中长期负荷数据的预测结果。本发明实现了一种预测效果准确、合理和稳定的中长期负荷预测方法,可克服现有技术难题。
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公开(公告)号:CN119009975A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411081814.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , B64U10/00 , H04L67/12 , H04L41/12 , H04L41/0654 , B64U101/20 , B64U101/55
Abstract: 本发明公开了基于通导融合电力应急无人机的新型配电系统灾后负荷恢复方法,具体包括:基于新型配电系统信息物理耦合特征,通过建立信息‑物理协同恢复框架,包含配电系统负荷恢复框架、信息网络恢复框架及通导融合无人机‑信息网络协同恢复框架,实现灾后配电系统的快速恢复。除此外,本发明还提出了一种配电系统通导融合无人机接入及灾后信息–物理协同恢复优化模型,通过对无人机接入及灾后信息‑物理协同恢复系统模型进行优化,最大化无人机接入模型后的系统效益,以提高无人机在新型配电系统灾后负荷恢复场景中的效用。
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公开(公告)号:CN106437742A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610805301.0
申请日:2016-09-05
Applicant: 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 , 中铁十六局集团有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 张伟森 , 吴大勇 , 沈水龙 , 林梦莹 , 张宁 , 吴怀娜 , 周全 , 王志新 , 叶华 , 荣浩然 , 刘元鹏 , 赵阳 , 张桂彬 , 范印高 , 张贺 , 韩琪 , 肖连邦 , 陈辉 , 贺威 , 滕海波
IPC: E21D9/12
CPC classification number: E21D9/12
Abstract: 本发明提供一种富水围岩中土压平衡盾构施工突涌防治装置及方法,包括过滤系统、高压喷射系统、阀门系统以及泥浆泵送系统,其中:过滤系统连接安装于土压平衡盾构机土仓隔板内壁,并位于螺旋输送机的正上方;高压喷射系统分布于过滤系统边缘;阀门系统安装于于土压平衡盾构机土仓隔板上、过滤系统的后侧,并与过滤系统相连;泥浆泵送系统位于螺旋输送机上侧、阀门系统后侧,与阀门系统连接;高压喷射系统以及泥浆泵送系统均设有设备架以保证正常工作;所述方法基于所述装置。运用本发明可防止土压平衡盾构突涌现象,保持开挖面土压平衡,防止土压失衡,保障盾构推进安全,提高土压平衡盾构在富水围岩中的施工效率及可靠性。
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公开(公告)号:CN105244878A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510776099.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 , 上海交通大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统三相不平衡时的电力系统损耗增量的分配方法,包括步骤:(1)确定电力系统因三相不平衡造成的总损耗增量ΔP;(2)确定电力系统三相不平衡时各负荷的功率不平衡度参数UPRLi,该各负荷的功率不平衡度参数UPRLi均按以下功率不平衡度参数UPR公式计算:式中:S+=3V+I+,其中V+和I+分别为负荷所在线路的负荷侧的电压和电流正序部分的有效值;该式中有效视在功率Se=3VeIe,其中Ve为等效电压,Ie为等效电流;(3)根据所述总损耗增量ΔP和各负荷的功率不平衡度参数UPRLi按照下述公式计算各负荷的损耗增量ΔPi,其公式为:N;N为负荷数量;(4)按照所述各负荷的损耗增量ΔPi对电力系统三相不平衡时的电力系统损耗增量进行分配。
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公开(公告)号:CN119030047A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410955018.0
申请日:2024-07-16
Abstract: 本发明公开了考虑卫星通信支撑的配电网灾后信息‑物理协同恢复方案生成方法及系统,涉及配电网领域,通过将卫星通信支撑下的配电网灾后信息‑物理协同恢复过程建模为MILP问题,以配电网信息‑物理系统恢复初始数据为输入,输出电力‑信息网各节点修复顺序、信息流量分配路径、负荷及机组运行方案、卫星通信终端部署及灾时调度方案,实现信息‑物理协同恢复方案的高效生成。与现有技术相比,本发明全面兼顾了配电网信息‑物理系统间的复杂耦合关系,且考虑了新时代技术发展背景下卫星通信对协同恢复的支撑作用,有利于指导配电网的灾后高效恢复,提高配电网韧性。
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公开(公告)号:CN118705465A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410767898.9
申请日:2024-06-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 王煦嘉 , 李玲 , 肖飞 , 左舜贵 , 周全 , 夏栓 , 王弘昶 , 巢孟科 , 唐力晨 , 傅弘伦 , 唐熠彬 , 王健 , 曾小勤 , 杨星 , 余建辉 , 陈琛 , 龚震鑫 , 李经怀 , 应秉斌
IPC: F16L55/033 , F16L9/21 , F16F15/04
Abstract: 本发明提供一种管道减振装置及方法,管道减振装置包括支撑机构和至少一个可变减振机构,支撑机构沿目标管道的轴向穿设于目标管道内;可变减振机构包括固定部和活动部,固定部固设于支撑机构,活动部沿目标管道的径向尺寸可调;其中,在安装状态下,可变减振机构的活动部受冷可拉长,以使外径小于目标管道的直径;在工作状态下,可变减振机构的活动部受热膨胀并与目标管道的内壁抵接。上述管道减振装置,因为可变减振机构在不同温度下外径尺寸不同,进而安装和拆卸均非常便捷,在工作状态下可以对目标管道进行支撑,进而可以对管道机械振动具有良好隔离以及显著降低结构噪音,有利于改善环境、提高设备的使用寿命以及降低设备的维护和更新成本。
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