一种计及安全约束和网损修正的节能发电调度方法

    公开(公告)号:CN101719668A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910191706.X

    申请日:2009-12-03

    Abstract: 本发明属于电力系统调度自动化技术领域,特别是涉及电力系统中的一种计及安全约束和网损修正的节能发电调度方法,该方法包括以下步骤:a.首先提出以全系统总煤耗最小为目标函数的网损修正和经济调度的数学模型,其数学模为:minb.将节能调度数学模型转换成min后获取优化后的发电计划;c.将节能调度的约束条件线性化;d.节能调度模型的求解,并根据模型求解结果,调节相应自动发电控制机组的煤耗。本发明可使发电煤耗得到明显降低,对提高经济增长和效益,减少环境污染,保障经济持续、快速增长具有重要作用。

    实现电力系统动态节能调度的方法

    公开(公告)号:CN101710702B

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN200910191705.5

    申请日:2009-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种实现电力系统动态节能调度的方法,首先从某单元电网中各个发电机节点的EMS系统中采集数据;再将数据带入多时段动态节能调度的目标函数;将其它单元电网通过与该单元电网相联接的联络线进行等值,得出新的发电计划;最后将新的发电计划反馈到该单元电网中各个发电机节点的EMS系统中。本发明将采集的数据带入目标函数计算并进行等值得出新的发电计划,作为下一步实施计划。该方法可将网络损耗折算为标准煤耗,在满足发电机组安全约束、网络输电安全约束的同时,按电力系统负荷的变化,制定多时段最小发电煤耗的发电计划,即保障发电煤耗和网络损耗等值煤耗之和的综合总煤耗最小。

    实现电力系统动态节能调度的方法

    公开(公告)号:CN101710702A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910191705.5

    申请日:2009-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种实现电力系统动态节能调度的方法,首先从某单元电网中各个发电机节点的EMS系统中采集数据;再将数据带入多时段动态节能调度的目标函数;将其它单元电网通过与该单元电网相联接的联络线进行等值,得出新的发电计划;最后将新的发电计划反馈到该单元电网中各个发电机节点的EMS系统中。本发明将采集的数据带入目标函数计算并进行等值得出新的发电计划,作为下一步实施计划。该方法可将网络损耗折算为标准煤耗,在满足发电机组安全约束、网络输电安全约束的同时,按电力系统负荷的变化,制定多时段最小发电煤耗的发电计划,即保障发电煤耗和网络损耗等值煤耗之和的综合总煤耗最小。

    表面微结构硅悬臂梁增强型光热光谱痕量气体探测方法及装置

    公开(公告)号:CN102590112B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210026195.8

    申请日:2012-02-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种表面微结构硅悬臂梁增强型光热光谱痕量气体探测方法及装置,包括可调谐激光器、反射物体、表面微结构硅悬臂梁、凹面镜、光纤、光纤耦合器、连续激光器、激光控制器、光电探测器和信号处理系统等。由可调谐激光器发出的调制光经过被检测气体后,被反射物体反射到凹面镜上,凹面镜把接收到的反射光聚焦在悬臂梁的硅表面上,悬臂梁吸收光能量后发生光热偏转而产生谐振,气体浓度越高,被气体吸收的光强越大,则被该悬臂梁吸收的光能量就越小,其谐振幅度就越小。光纤端面与该悬臂梁的金属面构成腔长可调的法珀腔,对悬臂梁的振幅进行解调可得到气体的吸收光谱,进而获得被检测痕量气体的浓度。该装置具有廉价、体积小、结构简单、使用方便、机动性强、探测灵敏度高、具备野外环境工作能力等优点,可以广泛用于多种或多组分痕量气体成分和浓度的远距离探测。

    表面微结构硅悬臂梁增强型光热光谱痕量气体探测方法及装置

    公开(公告)号:CN102590112A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210026195.8

    申请日:2012-02-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种表面微结构硅悬臂梁增强型光热光谱痕量气体探测方法及装置,包括可调谐激光器、反射物体、表面微结构硅悬臂梁、凹面镜、光纤、光纤耦合器、连续激光器、激光控制器、光电探测器和信号处理系统等。由可调谐激光器发出的调制光经过被检测气体后,被反射物体反射到凹面镜上,凹面镜把接收到的反射光聚焦在悬臂梁的硅表面上,悬臂梁吸收光能量后发生光热偏转而产生谐振,气体浓度越高,被气体吸收的光强越大,则被该悬臂梁吸收的光能量就越小,其谐振幅度就越小。光纤端面与该悬臂梁的金属面构成腔长可调的法珀腔,对悬臂梁的振幅进行解调可得到气体的吸收光谱,进而获得被检测痕量气体的浓度。该装置具有廉价、体积小、结构简单、使用方便、机动性强、探测灵敏度高、具备野外环境工作能力等优点,可以广泛用于多种或多组分痕量气体成分和浓度的远距离探测。

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