基于储能的杆式变压器降温降损装置

    公开(公告)号:CN107610893A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711099667.1

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于储能的杆式变压器降温降损装置,包含:光伏发电模块,在光照期采集光能并转换至电能;储能模块,与光伏发电模块连接,存储电能;温度采集模块,采集杆式变压器的实时温度;数据处理模块,分别与储能模块以及温度采集模块连接,接收杆式变压器的实时温度,与预先设定的温度阈值进行比较,监测杆式变压器的实时温度是否超标;降温降损模块,与储能模块连接,当数据处理模块监测到杆式变压器的实时温度高于温度阈值时,控制储能模块向降温降损模块提供电能,使降温降损模块启动,对杆式变压器进行自动降温降损。本发明实现变压器温度的实时监控和即时降温,降低变压器损耗,提高用户供电可靠性。

    一种用于光伏功率预测的气象转折天气识别方法和系统

    公开(公告)号:CN116881743B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311139832.7

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种用于光伏功率预测的气象转折天气识别方法和系统,属于光伏发电技术领域,用以解决现有的天气分型方法不能很好地识别出出现较大幅度的功率波动的气象转折天气问题。本发明的方法包括如下步骤:根据目标地区的历史光伏功率数据获取功率变化率数据;基于SOM网络对功率变化率数据进行聚类并划分为至少两类,并将功率波动幅度最大的一类筛选出并作为潜在转折天气样本;根据历史太阳辐射数据计算潜在转折天气样本所在时间点的清晰度指数;将清晰度指数小于清晰度阈值的潜在转折天气样本所在日的天气类型识别为气象转折天气。本发明能够精确地将气象转折天气识别出(56)对比文件容花呀_AI“.SOM网络--机器学习(郑捷著)”《.https://blog.csdn.net/jyh_AI/article》.2018,文章全文.

    一种便携式主站的实时控制系统及方法

    公开(公告)号:CN103885841A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410152352.9

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种便携式主站的实时控制系统及方法,通讯接口CPU通过任务数据寄存器将任务指令发送至任务执行CPU;任务状态通过任务执行CPU、任务状态双口寄存器、任务状态读取寄存器传输至任务触发启动寄存器,任务时间通过任务执行CPU、任务时间双口寄存器、任务时间分配寄存器也传输至任务触发启动寄存器;由任务触发启动寄存器触发任务执行CPU执行任务,任务执行CPU将任务执行结果输出给任务数据寄存器,进而由任务数据寄存器送至通讯接口CPU输出。本发明中任务执行的状态、时间和触发事件按照双口缓存中的参数并行操作,实现了便携式主站系统任务分配的相对稳定,具有效率高,性能好、成本低的优点。

    一种虚拟电厂的多类型容量应用方法与系统

    公开(公告)号:CN119358974B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411907119.7

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种虚拟电厂的多类型容量应用方法与系统,旨在提高电力需求与可再生能源产出的预测精度及电力系统的调度效率。该方法首先通过训练LSTM模型和SVM模型,分别对电力需求与可再生能源产出进行预测。LSTM模型用于捕捉时间序列数据中的长期依赖关系,SVM模型则精确拟合电力资源的变化趋势。然后,通过模糊逻辑算法融合两者的预测结果,生成更准确的最终预测数据。基于这些预测数据,使用预训练的深度Q网络生成电力系统的智能控制策略,优化储能设备的充放电操作,实现电力供应与需求的平衡。通过该方法,能够有效提升虚拟电厂在多种电力资源和需求波动情况下的稳定性与效率,确保电力系统的高效运行与资源的最优利用。

    一种微气象环境下的光伏电站精细化天气分型方法

    公开(公告)号:CN118211084A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311347385.4

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 一种微气象环境下的光伏电站精细化天气分型方法,属电网运管领域。其基于某光伏电站的历史光伏出力及太阳辐射数据,计算功率变化率ΔP;采用SOM自组织映射聚类算法对功率变化率进行特征聚类,选取ΔP负值特征最大类;参考同期历史太阳辐射数据,计算清晰度指数;若清晰度指数kT大于0.2,则归入功率平稳天气;若清晰度指数kT小于0.2,则归入功率波动天气。其在转折天气识别时,引入清晰度指数,更易识别功率波动的气象转折天气;通过对历史光伏出力数据波动进行聚类初筛,再结合天文气象因子清晰度指数进行二次交叉细分,最终将全天气类型划分为波动天气和非波动天气两类,有助于电网运行调度管理的及时性、准确性和精细化管理。

    一种配电自动化终端的状态检修方法

    公开(公告)号:CN110674951B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201910930492.7

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,若与理论状态不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则执行步骤S7;S7:获取最终权重矩阵,得到每个终端的实时状态,进行检修。与现有技术相比,本发明提升了对终端的状态管控能力,具有预测准确度高、方便可靠等优点。

    一种便携式主站的实时控制系统及方法

    公开(公告)号:CN103885841B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410152352.9

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种便携式主站的实时控制系统及方法,通讯接口CPU通过任务数据寄存器将任务指令发送至任务执行CPU;任务状态通过任务执行CPU、任务状态双口寄存器、任务状态读取寄存器传输至任务触发启动寄存器,任务时间通过任务执行CPU、任务时间双口寄存器、任务时间分配寄存器也传输至任务触发启动寄存器;由任务触发启动寄存器触发任务执行CPU执行任务,任务执行CPU将任务执行结果输出给任务数据寄存器,进而由任务数据寄存器送至通讯接口CPU输出。本发明中任务执行的状态、时间和触发事件按照双口缓存中的参数并行操作,实现了便携式主站系统任务分配的相对稳定,具有效率高,性能好、成本低的优点。

    一种结合车网互动的虚拟电厂优化调度方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119831243A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411896889.6

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种结合车网互动的虚拟电厂优化调度方法、系统、设备及介质,通过采集历史数据,对下一时刻虚拟电厂中的可控负荷用电需求、车网互动系统充放电量、传统电源发电量、储能电量、分布式电源的发电量、天气条件、电网频率变化和温室气体排放进行预测。预测通过卷积神经网络进行特征提取,再使用注意力机制得到关注于负载高峰期和天气变化期的预测结果。采用马尔科夫决策过程描述状态的转移。基于深度Q网络得到最优动作,决定发电机组输出、储能系统充放电、可控负荷调度和车网充放电调度策略,实时调整电网运行。与现有技术相比,本发明具有运维成本低、稳定性强和环保等优点。

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