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公开(公告)号:CN119067338A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410922047.7
申请日:2024-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q40/04 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供一种考虑氢能多元利用与绿证联合交易的综合能源优化调度方法,包括建立考虑氢能多元利用的综合能源系统;建立阶梯碳交易联合绿证交易模型;建立改进粒子群算法模型;建立考虑氢能多元利用与绿证联合交易的综合能源系统优化调度目标函数和约束条件。该方法建立阶梯碳交易联合绿证交易模型,在系统和低碳机制两个层面实现低碳经济的互补优势,在一定程度上减少传统综合能源系统的碳排放和提高系统可再生能源消纳率。
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公开(公告)号:CN119048272A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410960485.2
申请日:2024-07-17
Applicant: 三峡大学
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06F17/10
Abstract: 本发明涉及一种光热生物质能利用的源荷协调优化调度方法。首先,在“源”侧构建含光热生物质能利用模型的IES耦合供能模型,利用塔式太阳能聚光集热器来收集热量驱动生物质进行气化反应,并将STBU耦合电转气系统,促进风电消纳并实现生物质气化装置高效燃烧利用;其次在“荷”侧同时引入价格型和替代型需求响应,通过“源荷”协调优化,提高IES低碳性能;再次,在IES中引入储液式碳捕集系统和阶梯型碳税机制提升系统低碳经济效益,以系统总收入最大建立目标函数。本发明提高系统的发电能力、充分发挥了氢能得高效清洁、低碳环保特性、对负荷进行削峰填谷。
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公开(公告)号:CN117713094A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311522488.X
申请日:2023-11-15
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/06 , F22B33/18 , F22B35/00 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种考虑需求响应与富氧燃烧的综合能源系统优化调度的方法,具体步骤如下:首先,对含生物质富氧燃烧捕集电厂的综合能源系统各个设备进行详细建模,并引入富氧燃烧捕集技术进行低碳改造,同时将燃气机组加装碳捕集设备,再耦合P2G设备以实现CO₂循环和增加O₂供应,并增加储能设备以降低新能源的不确定性;其次,考虑到富氧燃烧电厂的局限性和不同的负荷特性,利用需求响应机制改变用户用能习惯,并建立需求响应和阶梯碳交易机制模型,在源荷侧通过两种方法实现低碳经济的互补优势;经过算例验证,本发明改善了传统综合能源系统的稳定运行性,提高了系统可再生能源消纳率的同时,还带来了可观的减排效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN116859353A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310586027.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种粗糙地面下直升机旋翼雷达回波模拟方法,包括1利用UDE散射中心模型构建直升机旋翼模型,采用CLEAN算法提取旋翼散射中心参数集;2利用随机粗糙地面生成原理,采用蒙特卡罗方法构建三维高斯随机粗糙面粗糙地面;3根据步骤2生成的随机粗糙地面,利用PO+IEM算法计算粗糙地面回波;4利用镜像等效原理,确定粗糙地面‑旋翼间电磁波的传播线路;5根据步骤4得到的各路径传播路程,将其带入雷达回波公式求解得到各路径旋翼雷达回波;6利用粗糙面等效反射系数,将步骤5求解的各路径回波乘以等效反射系数即可表征粗糙地面下直升机旋翼雷达回波,进而叠加得到粗糙地面下旋翼雷达回波,实现粗糙地面下旋翼回波的精确求解算。
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公开(公告)号:CN110429646A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910730658.0
申请日:2019-08-08
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 基于可控串补参数调整的失步中心侵入机群下的柔性外推方法,在失步中心侵入机群内部场景下,计算系统电压分布,确立失步中心位置系数方程,计算调整可控串联补偿装置TCSC电抗参数,验证系统非并联谐振和暂态稳定性,确定可控串联补偿装置TCSC具体触发角调整方案,实现失步中心外推出机群。该方法为不损失机组和负荷的柔性控制策略,原理简洁,可靠,且不会导致系统失稳,应用在电力工程上容易实现。
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公开(公告)号:CN105803738A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610361374.5
申请日:2016-05-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于物联网的智能伸缩晾衣架,包括晴雨/气压传感器、雨滴传感器、电源供电模块、中央控制器、远程手机终端、控制电机、衣架伸缩装置。中央控制器分别连接晴雨/气压传感器、雨滴传感器、电源供电模块、远程手机终端、控制电机、衣架伸缩装置。本发明一种基于物联网的智能伸缩晾衣架,包括自动和手动两种工作方式,通过智能检测、智能控制的方式,能够根据天气情况,实现自动伸缩晾晒操作。
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公开(公告)号:CN116345568A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310313835.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/46 , F28D20/00 , F24T10/00 , F22B33/18 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , F02C6/00 , F03D9/25 , H02J3/28
Abstract: 一种含有REGS系统配合CHP机组和CSP电站改善热电比的方法,首先对综合能源系统内的各个设备进行详细的建模,以热电比作为调节手段,并综合考虑机组的出力特性,REGS系统的最大装机功率,最大储热量,建立了考虑整个含有风电、CSP电站、REGS系统、CHP机组以及储能(储电、储热)设备构成的综合能源系统结构,REGS系统加入热电装置可有效增加综合能源系统热电比可调范围。本发明方法实现了REGS系统、CHP机组以及CSP电站的联合运行,能够在提升IES运行经济性的同时,实现系统碳减排与风电的高水平消纳为:综合能源系统的实际运行提供参考与决策支持。
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公开(公告)号:CN110119696B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201910345117.6
申请日:2019-04-26
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F18/213 , G01R19/175
Abstract: 基于波形特征差异的电流互感器拖尾电流识别方法,首先将互感器实时采样电流前1/2周波取绝对值,计算该数据窗内半波积分值、最大/最小值及其最值偏差,若最值偏差等于0,则判定采样电流满足最值判据。然后以每三个连续采样点为一个区段,判断区段采样点的增减性和凹凸性,若其连续递减且呈凹特性的采样区段数超过设定阈值,则判定采样电流满足减‑凹性判据。进一步,综合判定在数据窗内满足最值判据或减‑凹性判据,且半波积分值小于设定阈值,则判定此时电流互感器电流为拖尾电流。该识别算法原理简洁,判据双重化,可靠性高;同时该方法仅需电流量信息,应用在工程上容易实现。
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公开(公告)号:CN110429646B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201910730658.0
申请日:2019-08-08
Applicant: 三峡大学
IPC: H02J3/38
Abstract: 基于可控串补参数调整的失步中心侵入机群下的柔性外推方法,在失步中心侵入机群内部场景下,计算系统电压分布,确立失步中心位置系数方程,计算调整可控串联补偿装置TCSC电抗参数,验证系统非并联谐振和暂态稳定性,确定可控串联补偿装置TCSC具体触发角调整方案,实现失步中心外推出机群。该方法为不损失机组和负荷的柔性控制策略,原理简洁,可靠,且不会导致系统失稳,应用在电力工程上容易实现。
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公开(公告)号:CN110119696A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910345117.6
申请日:2019-04-26
Applicant: 三峡大学
IPC: G06K9/00 , G01R19/175
Abstract: 基于波形特征差异的电流互感器拖尾电流识别算法,首先将互感器实时采样电流前1/2周波取绝对值,计算该数据窗内半波积分值、最大/最小值及其最值偏差,若最值偏差等于0,则判定采样电流满足最值判据。然后以每三个连续采样点为一个区段,判断区段采样点的增减性和凹凸性,若其连续递减且呈凹特性的采样区段数超过设定阈值,则判定采样电流满足减-凹性判据。进一步,综合判定在数据窗内满足最值判据或减-凹性判据,且半波积分值小于设定阈值,则判定此时电流互感器电流为拖尾电流。该识别算法原理简洁,判据双重化,可靠性高;同时该方法仅需电流量信息,应用在工程上容易实现。
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