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公开(公告)号:CN117117864A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310975899.8
申请日:2023-08-03
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
IPC: H02J3/01 , H02J3/38 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阻抗控制的并网逆变器谐波治理效果预评估方法,涉及逆变器领域,包括以下步骤:确定微电网系统模型,并建立等值解析电路;获取并网逆变器虚拟阻抗稳定域,并建立稳定性约束关系;确定电能质量治理效果预评估方案;建立逆变器容量约束条件,并对预评估效果进行分析,完成并网逆变器谐波治理效果的预评估。本发明解决了现有逆变器谐波治理中逆变器等效阻抗实时变化,电能质量变化趋势未知,以及无法评估逆变器谐波治理效果的问题。
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公开(公告)号:CN115659228A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211671057.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 , 宁波市电力设计院有限公司 , 中国建筑科学研究院有限公司
IPC: G06F18/24 , G06Q30/0207 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种用户用电激励方法、系统及可读存储介质,通过计算用电高峰时段与用电低谷时段的用电量的偏重比,根据偏重比拾取第二拟合权重和第三拟合权重,对用户的用电量进行拟合获得拟合用电量,通过拟合用电量夸大用电高峰时段的用电量的影响力,抑制用电低谷时段的用电量的影响力,引导用户减少在用电高峰时段用电,转而在用电低谷时段用电,采用与类别对应的评判标准,获得用户用电行为的优异度,据此筛选出最佳用户并进行公示,能够在该地域范围内的用户之间形成良性竞争意识,从而主动改变用户用电行为习惯,进而影响用户端的用电行为,用电总量自然会下降,在用电高峰时段的用电量也会转移至用电低谷时段。
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公开(公告)号:CN115545282A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211150372.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06N3/00 , G06F30/27 , H02J3/16 , H02J3/24 , H02J3/32 , H02J3/38 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 一种具有储能系统的配电网优化运行方法,考虑了配电网中的分布式发电资源会影响电网的电压分布和频率的问题;基于混合群体智能的配电网能量管理多目标算法,将粒子群算法PSO和灰狼优化算法GWO结合使用并用于解决配电系统中提出的多目标能量管理问题,将初始群体分为两个子群体,两个子群体的个体数量相等,每个子组通过一种GWO或PSO算法移动,在每次迭代中,都会得到最佳解,然后总体将再次组合在一起。本发明以最大限度的解决配电系统中提出的多目标能量管理问题。
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公开(公告)号:CN115271268A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211181834.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 , 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车充电站选址规划方法、装置及终端设备,选址规划方法包括:根据热点场所,划定用于设置所述充电站的至少一个预设选址区域;将预设数量的所述充电站随机分布于所述预设选址区域;使用神经网络模型对环境因素统计信息进行处理,计算离开所述热点场所的目标电动汽车的数量ne,筛选目的地为所述充电站的所述目标电动汽车;记录所有所述目标电动汽车从所述热点场所前往所述充电站的里程数Sq,并相加得到总里程数S;以总里程数S最小作为优化目标,使用预设优化算法对所述充电站在各个所述预设选址区域中的分布情况进行调整,直至算法收敛为止。本发明有效解决电动汽车的充电设施不完善,充电站选址不合理的问题。
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公开(公告)号:CN114602331A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011415989.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基复合管膜的制备方法及其应用,相较于传统方法,该方法所制备的复合膜大大降低了聚合物基质膜的厚度,同时金属框架材料在聚合物中限域生长,控制了金属有机框架材料的尺寸以及克服了在载体上易脱落的缺点,在管状载体表面形成连续、致密的金属有机框架‑高分子聚合物选择分离层。该复合分离膜通过降低膜的厚度以及引入金属有机骨架材料提高了高分子聚合物膜的气体通量,分子筛分能力较高和气体渗透通量,在需要实现气体分离提纯的化工领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114123221A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111550835.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无功优化方法及终端,结合电网实际运行的特点,以电网中损耗最小和无功补偿的成本最小以及电压不越界为目标,计算每一个节点进行补偿对网损的影响,寻找出投入补偿设备后对网损降低最大且补偿成本最小以及补偿后电压不越限的节点,并将这些节点作为待补偿节点,构建新的目标函数。利用求约束条件下极值的拉格朗日乘子法求带有约束条件的目标函数,求出最优解。最后验证补偿的容量是否在规定的范围内。若在该范围内则该最优解为最佳的补偿容量。若不在规定的范围内,则按照该范围所能补偿的最大值和最小值去补偿。因此,能够在提高经济效益的同时,对电压进行合理约束,从而改善和提高电网的供电电能质量。
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公开(公告)号:CN112733215A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110058349.0
申请日:2021-01-15
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进约束不规则三角网构建法的土方工程量计算方法,其包括:根据高程数据点生成无约束的Delaunay三角网;在无约束的Delaunay三角网中将工程区域边界作为约束插入;进行局部优化,生成约束不规则三角网;将地面高程完整投射在约束三角网区域上得到原始地形三角网模型;指定场平工程设计高程后,计算出每个三角网单元上的土方填挖量;累加工程区域内三角网土方量得到总的土方填挖量。优点是:本发明,可以避免由于地形高差起伏大导致的土方工程量计算误差大的问题,实现适用于浙东山地区域复杂地形地貌的土方工程量精确计算,有效减小土方量计算的误差,优化场平工程土方量计算精度。
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公开(公告)号:CN112488654A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011387431.X
申请日:2020-12-02
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力物资设计一体化智能协同方法和装置,属于电力物资设计一体化智能协同方法和装置领域,将通用设计物资清册中所需物资,通过BIM模型中的几何、专业属性、可视化数据进行模型数据库构建,并用于常用的对象控制和操作,诸如:实时漫游、剖切、批注、测量、隐藏、隔离等等。在电气设备方面,可以要求电气设备供货商提供电气设备对应的BIM模型,并且在模型录入其相关信息,包括安装和维护手册、设备大样图、设备参数、维保手册等。此外,数据库需实现数据接口功能,以助于BIM模型可以关联外部数据,同时也可以允许外部系统获取和利用BIM模型数据。
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公开(公告)号:CN119510989A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510081463.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及电缆沟管控技术领域,具体而言,涉及一种电缆沟运维状态监测方法及监测系统,本发明解决的问题:如何根据电缆设备本身的损耗状态对其工作环境的报警阈值进行修正的问题,为解决上述问题,本发明提供一种电缆沟运维状态监测方法,包括:将电缆沟划分为多个管控区域,将管控区域内的电缆设备根据损耗情况确定电缆设备的管控等级,将管控区域内的额定电流相同且管控等级相同的电缆设备记为关联电缆设备,根据关联系数计算关联电缆设备的电流安全范围,并根据维修记录对电流安全范围进行调整。
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公开(公告)号:CN118996442A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310559898.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波市电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种海水与二氧化碳共电解合成燃料的方法,包括以下步骤:a)将海水置于水浴锅中,先通氮气吹扫,再通入氢气和二氧化碳;b)加热水浴锅,使氢气、二氧化碳和海水蒸汽进入燃料电极,进行共电解,得到氢气、一氧化碳和氧气;分离后,得到合成气,用于合成液态燃料,以及氧气。与现有技术相比,本发明提供的海水与二氧化碳共电解合成燃料的方法,采用特定工艺步骤,实现整体较好的相互作用,以海水和二氧化碳为原料,经由固体氧化物电解池转化为氢气、一氧化碳和氧气;一氧化碳和氢气可用于合成液态燃料;氧气可用于生物呼吸或火箭发动助燃剂;该方法不仅可以高效生产合成气,还可以缓解淡水的紧张度。
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