计及能源侧结构的全生命周期碳排放潮流追踪方法

    公开(公告)号:CN116596178A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310212680.2

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 本申请公开了一种计及能源侧结构的全生命周期碳排放潮流追踪方法,包括如下步骤:采集已知基础网络数据;建立优化目标函数以及约束条件;计算各多能转换设备的出力功率最优解;计算电网与天然气网在建设阶段与运行阶段产生的碳排放量;计算多能转换设备在建设阶段产生的碳排放量;追踪城镇综合能源系统中各综合能源潮流的碳排放,计算终端用户使用各种能源的单位功率的碳排放量;输出计及能源侧结构的城镇综合能源系统全生命周期碳排放随综合能源潮流分布情况。本申请的有益效果:确定计及能源侧结构的城镇综合能源系统中全生命周期碳排放随综合能源潮流的分布情况,解决由于城镇综合能源系统内碳排放分布不明确而导致的碳减排困难的情况。

    一种城镇综合能源系统综合需求响应方法

    公开(公告)号:CN116505583A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310103471.4

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本申请公开了一种城镇综合能源系统综合需求响应方法,包括如下步骤:S1:采集电网、天然气网、热网以及冷网的已知基础网络数据;S2:建立第一层优化的目标函数以及约束条件;S3:根据第一层优化的目标函数以及约束条件计算城镇综合能源系统的总的电负荷、热负荷以及冷负荷;S4:建立第二层优化的目标函数以及约束条件;S5:根据第二层优化的目标函数以及约束条件计算得出各多能转换设备的出力功率最优解,并依据最优解输出多能转换设备出力最优策略。本申请的有益效果:降低需求响应对终端用户的热舒适度的影响,增加提供给电网运行备用的容量、持续时间,提高了城镇综合能源系统的工作效率,实现了城镇综合能源系统整体最优调度。

    变电站视频监控方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118972517A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410914119.3

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种变电站视频监控方法及装置,方法包括接收双模采集装置对变电站的监控区域进行图像采集得到对应的监测图像及设备图像,双模采集装置包括红外采集装置和白光采集装置;基于预设坐标原点对监测图像和设备图像进行分解,得到对应的监测像素点集合及设备像素点集合;获取监测像素点集合中的异常像素点并统计得到异常像素点集合;根据异常像素点集合对监测图像进行处理,得到与监测图像对应的异常轮廓,根据轮廓缩放策略和异常轮廓对设备图像进行处理,得到异常展示图像发送至管理端。本发明可以依据实际变电站的监控图像快速确定出异常设备并进行直观展示,从而使得人员可以直观查看到对应的异常设备图像,及时采取合适的维修措施。

    电力除鸟窝机器人
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114284934A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111391850.5

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种电力除鸟窝机器人,包括无人机,所述无人机包括无人机机体和遥控器,所述无人机机体上的周向设置有若干组旋转翼,所述无人机机体的底部一体设置有加强底板,所述加强底板的底部可拆卸设置有绝缘连接板,所述绝缘连接板的底面中部一体设置有绝缘支撑管,所述绝缘支撑管的内壁面设置有内螺纹,所述绝缘支撑管的下端螺纹连接有不锈钢蛇皮管,所述不锈钢蛇皮管背离绝缘支撑管端焊接有除鸟窝钢丝圈,所述不锈钢蛇皮管的外表面上包覆有第一绝缘橡胶层,所述除鸟窝钢丝圈的外表面上包覆有第二绝缘橡胶层。上述技术方案,使用方便、安全可靠、清除鸟窝省时省力且实用性好。

    电池在线监测与维护系统

    公开(公告)号:CN108767335A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810300403.6

    申请日:2018-04-04

    CPC classification number: H01M10/425 H01M10/4285 H01M10/48 H01M10/486

    Abstract: 本发明公开了一种电池在线监测与维护系统,其包括隔离电源、微处理器、通信芯片、脉冲模块、充电模块、测量模块和放电模块,隔离电源用于消除电压杂波,脉冲模块、充电模块和放电模块分别与微处理器连接、受微处理器控制,脉冲模块、充电模块、放电模块各自的输出端分别与电池连接,测量模块的第一数据采集端与电池连接,测量模块的第二数据采集端与放电模块连接,测量模块的输出端与微处理器连接,微处理器获得电池的电压、温度、内阻、动态负载电压、动态放电电流及动态放电系数或动态放电功率或动态放电能量,微处理器与通信芯片连接;优点是其在线监测的参数种类多,可采用分布式安装,且实现了在线电压均衡和在线高频脉冲防硫化维护功能。

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