一种基于虚拟节点的直流电网性能检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112816826A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110219184.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟节点的直流电网性能检测方法及系统,所述检测方法包括:获取实际直流电网的阻抗数据,构建实际直流电网的初始电导矩阵;将实际直流电网中电压等于所述实际直流电网中所有实际节点的平均直流侧电压的实际节点合并为虚拟节点,获得重构直流网络;根据初始电导矩阵,生成重构直流网络的电导矩阵作为重构电导矩阵;消除重构直流网络中不包含有电压等于虚拟节点的电压的实际节点的支路,获得简化直流网络;根据重构电导矩阵,生成简化直流网络的电导矩阵作为最简电导矩阵;利用最简电导矩阵计算直流电网的下垂系数,进而确定所述实际直流电网的性能。本发明实现了基于下垂系数的不存在公共节点的直流电网的性能检测。

    通过电转气储能技术提高电力系统对风电消纳能力的方法

    公开(公告)号:CN106877409A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710238228.8

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种通过电转气储能技术提高电力系统对风电消纳能力的方法,包括预测日前t时段系统负荷和日前t时段风电出力、以“确保系统对预测所得风电按最小弃风方式消纳”为原则,设定优化风电消纳能力的调度方案Ⅰ、判断是否需要平移负荷参与、求解可平移负荷、判断是否需要电转气储能装置工作和启动电气储能步骤。本发明可在风电出力过大时通过电转气装置消纳一部分风电,减少对电力系统的冲击,其得到的人造天然气可以直接在天然气系统中进行存储和运输,减少了对储能电池的需求,降低了储能成本。另一方面,天然气可以供给一部分热负荷,减小了热电厂的压力。

    一种基于虚拟节点的直流电网性能检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112816826B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110219184.0

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟节点的直流电网性能检测方法及系统,所述检测方法包括:获取实际直流电网的阻抗数据,构建实际直流电网的初始电导矩阵;将实际直流电网中电压等于所述实际直流电网中所有实际节点的平均直流侧电压的实际节点合并为虚拟节点,获得重构直流网络;根据初始电导矩阵,生成重构直流网络的电导矩阵作为重构电导矩阵;消除重构直流网络中不包含有电压等于虚拟节点的电压的实际节点的支路,获得简化直流网络;根据重构电导矩阵,生成简化直流网络的电导矩阵作为最简电导矩阵;利用最简电导矩阵计算直流电网的下垂系数,进而确定所述实际直流电网的性能。本发明实现了基于下垂系数的不存在公共节点的直流电网的性能检测。

    通过电转气储能技术提高电力系统对风电消纳能力的方法

    公开(公告)号:CN106877409B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710238228.8

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种通过电转气储能技术提高电力系统对风电消纳能力的方法,包括预测日前t时段系统负荷和日前t时段风电出力、以“确保系统对预测所得风电按最小弃风方式消纳”为原则,设定优化风电消纳能力的调度方案Ⅰ、判断是否需要平移负荷参与、求解可平移负荷、判断是否需要电转气储能装置工作和启动电气储能步骤。本发明可在风电出力过大时通过电转气装置消纳一部分风电,减少对电力系统的冲击,其得到的人造天然气可以直接在天然气系统中进行存储和运输,减少了对储能电池的需求,降低了储能成本。另一方面,天然气可以供给一部分热负荷,减小了热电厂的压力。

    一种量子点发光二极管及制作方法

    公开(公告)号:CN114583087A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210372331.2

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明提供了一种量子点发光二极管及制作方法,量子点发光二极管包括顶发射量子点发光二极管与底发射量子点发光二极管两种结构,在顶发射量子点发光二极管的出光侧增加光路调整层或者在底发射量子点发光二极管的出光侧增加光路调整层,增加光路调整层不仅可以增加量子点发光二极管发出的光的出射截面面积,而且该光路调整层还可以对量子点发光二极管发出的光进行折射,从而对光进行光路调整,光路的调整可以提高光的出射几率并且可以提高器件各个角度的出光均匀性。增加光的出射面积、提高光的出射几率以及提高器件各个角度的出光均匀性可以让该量子点发光二极管的光提取效率得到了明显提升。

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