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公开(公告)号:CN106529700B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201610910795.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F17/40
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于时空相关的风电场预测模型构建方法和系统,利用风电场位置信息和实测风速数据,探索风场多风机空间点阵风速预测的时空相依性方法;结合典型风场风机群风速跟踪测量以及风电场多风机空间点阵风速预测的相依性模型,建立以时空典型特征参量与当前风机运行状态监测相结合的风场多风机风速概率性预测模型;在此基础上,研究不同时间尺度上风电场多风机风速概率性预测方法。为解决复杂地形、气候多变环境下多风机风速场预测提供有效分析工具,促进风机运行效率提升。
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公开(公告)号:CN106709586A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510434388.0
申请日:2015-07-15
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明实施例公开了一种风电场短期风速预测方法和系统,方法包括:识别并按照第一预设变换分解当前含噪风速混沌时间序列,得到多个固有模态函数分量;构建针对各固有模态函数分量的预设参数,调用预设算法对所述预设参数进行估计,得到参数集;基于所述参数集更新所述各固有模态函数分量,并选取与各最新固有模态函数分量匹配的方案集和属性集;对所述各最新固有模态函数分量进行预测,并依预设准则计算各最新固有模态函数分量相应的最优多属性决策预测值;组合所述最优多属性决策预测值,并按照所述第一预设变换的反变换计算当前风速预测值。应对复杂多变的风电场短期风速变化情况,提高了预测准确性。
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公开(公告)号:CN106281566A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510296041.4
申请日:2015-06-03
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明实施例公开了一种褐煤提质设备包括:引风机构、提质仓和调速机构,其中:所述引风机构设置于所述提质仓上部侧面;所述提质仓侧壁固定滚动轴;所述滚动轴与振动筛连接,所述振动筛设置有多个,并呈上下层状交叉分布;所述控制机构分别与所述滚动轴与所述振动筛连接,控制所述滚动轴的转动角度及所述振动筛的振动频率。本发明实施例褐煤提质设备,所述振动筛可根据调速机构控制,将布在筛面上的褐煤振动分散,辅助破碎并接受干燥,且所述控制机构控制滚动轴带动所述振动筛转换角度,控制所述褐煤在所述振动筛上的时间,将需未干燥完全的褐煤继续逐层地接受干燥,并将干燥完全的褐煤逐层落入提质仓的出口,达到了良好的干燥和提质效果。
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公开(公告)号:CN106709586B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201510434388.0
申请日:2015-07-15
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明实施例公开了一种风电场短期风速预测方法和系统,方法包括:识别并按照第一预设变换分解当前含噪风速混沌时间序列,得到多个固有模态函数分量;构建针对各固有模态函数分量的预设参数,调用预设算法对所述预设参数进行估计,得到参数集;基于所述参数集更新所述各固有模态函数分量,并选取与各最新固有模态函数分量匹配的方案集和属性集;对所述各最新固有模态函数分量进行预测,并依据预设准则计算各最新固有模态函数分量相应的最优多属性决策预测值;组合所述最优多属性决策预测值,并按照所述第一预设变换的反变换计算当前风速预测值。应对复杂多变的风电场短期风速变化情况,提高了预测准确性。
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公开(公告)号:CN106529700A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610910795.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于时空相关的风电场预测模型构建方法和系统,利用风电场位置信息和实测风速数据,探索风场多风机空间点阵风速预测的时/空相依性方法;结合典型风场风机群风速跟踪测量以及风电场多风机空间点阵风速预测的相依性模型,建立以时/空典型特征参量与当前风机运行状态监测相结合的风场多风机风速概率性预测模型;在此基础上,研究不同时间尺度上风电场多风机风速概率性预测方法。为解决复杂地形、气候多变环境下多风机风速场预测提供有效分析工具,促进风机运行效率提升。
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公开(公告)号:CN205958312U
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201521110331.7
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本实用新型实施例公开了一种直通式取灰装置,包括:三通阀、第一打振设备和第二打振设备:所述第一打振设备和第二打振设备对称设置于所述三通阀两侧。本实用新型实施例的直通式取灰装置,三通阀两边设置对称的装置第一打振设备和第二打振设备,该种结构根据力学平衡原理,在所述三通阀两侧对称示例,可有效缓解单向打振造成的直通式取灰装置的机械损伤,同时,该直通式取灰装置在入口处增设了加强板,使所述三通阀的稳定性更高。在设备正常运行的基础上,延长了设备的使用寿命。
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