一种泛能网电冷热三联供优化调度系统及方法

    公开(公告)号:CN107730032A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710874681.8

    申请日:2017-09-25

    CPC classification number: G06Q10/04 G06Q10/0631 G06Q50/06

    Abstract: 本发明涉及能源互联网领域,尤其涉及一种泛能网电冷热三联供优化调度系统及方法,该系统包括输入模块、优化调度模块和输出模块。输入模块用于获取泛能网电冷热三联供的预划分的四环节中电冷热的需求预测数据、各设备的固定参数、各设备的当前状态参数和预设的优化步长,优化调度模块用于分别建立运行成本和熵增的优化调度模型,获得优化调度结果,输出模块用于将优化调度结果输出到各设备中,从而控制各设备运行,这样,将泛能网电冷热三联供划分为四环节结构,引入不同能量形式的能量品位,充分利用各设备和不同能量,提高能源利用率,并且,同时考虑以运行成本和熵增最小为优化目标的优化调度模型,在不同需求下选择不同优化调度模型。

    泛能网优化方法和系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103177299B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201110440353.X

    申请日:2011-12-26

    Abstract: 本申请公开了一种泛能网优化方法和系统,其中,该泛能网优化方法包括:对泛能网进行结构化,其中对于泛能网中的每一个单元设置相应的输入/输出泛能流和控制参数,并且将所有单元的泛能流输入参数的一个解集合作为一个样本;盲选至少两个初始样本;对于所述至少两个初始样本中的每一个,计算泛能网性能的序值;按照序值的高低,对所述至少两个初始样本进行排序;选择排序在前的样本作为一个初始样本集;在该初始样本集的基础上按照规则进化,以获得更优的样本集,使得该更优的样本集包括足够好”的样本;以及在“足够好”的样本中选择最优样本。该泛能网优化方法利用序优化提高趋优速度和趋优程度。

    基于压缩天然气的移动式能源供应设备

    公开(公告)号:CN103184987B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201110460016.7

    申请日:2011-12-31

    Abstract: 本发明提供一种基于压缩天然气的移动式能源供应设备,其包括:CNG储气罐组,具有供其中储存的压缩天然气输出的天然气出口;透平机,具有与天然气出口连通的膨胀制冷入口、供经透平机膨胀制冷后的天然气输出的膨胀制冷出口;冷凝器,具有供膨胀制冷后的天然气流经的第一换热通道、供向第一换热通道中天然气放热的有机工质流经的第二换热通道,第一换热通道的入口与膨胀制冷出口连通;以及联合发电机组、和将膨胀制冷所做的功作为驱动力传输给联合发电机组的牵引轴(32),连接在所述联合发电机组与第一透平机(2)之间。本发明具有较大的能源利用效率。

    能源终端芯片
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102540916B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201010602760.1

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本申请公开了一种能源终端芯片,用作泛能网中的终端设备的控制实施单元,其中,该能源终端芯片包括在一个芯片外壳中封装的分别形成在多个管芯上的至少一个MEMS传感器,以及A/D转换器、信号处理与计算模块、控制与决策模块、外部通信模块、通信端口、控制端口和电源时钟端口中的至少一个。该能源终端芯片可以用作泛能网的终端设备的控制实施单元。

    一种节流膨胀装置及具有该装置的制冷系统

    公开(公告)号:CN103353192B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310273509.9

    申请日:2013-07-01

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明公开一种节流膨胀装置,包括壳体、磁力叶片飞轮和定子线圈,所述磁力叶片飞轮包括飞轮主体和叶片,所述磁力叶片飞轮可转动的设置在所述壳体内部,所述磁力叶片飞轮外部设置有定子线圈,所述壳体上设置有进液管和出液管,所述进液管的出口与所述磁力叶片飞轮的叶片相对,所述磁力叶片飞轮在进液管的液体冲击下转动,所述定子线圈切割磁力线产生感应电流对外输出。上述节流膨胀装置部件结构简单,能够实现制冷剂节流膨胀的同时,将节流膨胀过程中产生的动能最终转化为电能,提高了能源的利用率;本发明中还公开了一种具有上述节流膨胀装置的制冷系统。

    工业过程的控制方法和设备

    公开(公告)号:CN103513618B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201210202130.4

    申请日:2012-06-18

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明公开了一种工业过程的控制方法和设备,该方法包括:针对至少一个输出变量,设置输出变量安全区域、输出变量警戒区域及输出变量非操作区域,根据测量的输出变量的值所属于的区域,调整输出变量对应的输出变量权值,再进行优化计算,获得满足约束条件的输入变量,之后,将优化计算所获得的输入变量的值传到基础控制回路对工业设备的可控变量实施控制。通过动态地调整输出变量权值,使得系统的输出变量能够在输出变量边界约束条件内,从而实现了基于无约束动态矩阵控制并且满足约束条件的工业过程控制,即获得了快速的求解,同时又满足了最优控制输入序列的可行性。

    集成能源匹配系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN102563959B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201010590282.7

    申请日:2010-12-09

    CPC classification number: Y02P80/15

    Abstract: 本申请公开了一种集成能源匹配系统及其控制方法,该能源匹配系统包括:冷热电多联供装置、多工况可变介质热泵、风光互补光热一体化装置、集冷装置、储电装置、储热装置、储冷装置、以及增益系统控制器,增益系统控制器用于优化控制冷热电多联供装置、多工况可变介质热泵、风光互补光热一体化装置、集冷装置、储电装置、储热装置、储冷装置的运行参数和输入/输出参数的至少之一,以满足用户对电能、冷/热介质的实时需求。该集成能源匹配系统可以作为独立的能源站,输入燃气等燃料,并且输出电能和冷/热水多种形式的能源。

    基于拓扑绝缘体的热电结构与装置

    公开(公告)号:CN104681707A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410422586.0

    申请日:2014-08-26

    CPC classification number: H01L35/32

    Abstract: 基于拓扑绝缘体的热电结构与装置,本发明描述了一些方法和设备,用以提升基于拓扑绝缘体的热电结构与装置的热电品质因子(zT)。本发明中,一个新颖的方面是,透过优化拓扑绝缘体的几何尺寸来提升其zT值。在一个实施例中,将拓扑绝缘体的长度加长至超过其非弹性平均自由程长度。在另一个实施例中,减少二维拓扑绝缘体的宽度,或是减少三维拓扑绝体的厚度,至大约其边缘态局域化宽度的三倍,用以提升其zT值。本发明另一个新颖的方面是,相对于体态,提高边缘态对热电输运的相对贡献至最大,用以提升其zT值。

Patent Agency Ranking