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公开(公告)号:CN118036253A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410004907.9
申请日:2024-01-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 重庆市三峡生态环境技术创新中心有限公司
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风光储互补型充电场站的设计方法,该方法包括如下步骤:S1:基础数据收集;S2:确定停车位数量Np和充电桩数量Nc;S3:整体最大充电功率Pmax预测;S4:储能容量Pn预测;S5:单个充电桩容量Pc预测;S6:光伏、风机设计;S7:系统投资估算。本发明风光储互补型充电场站的设计方法通过建立模型,利用现状停车相关数据结合建设方要求对停车场站规模进行预测,同时推导出储能、光伏及风能的实际需求,为建设方、使用者提供更加便捷合理的设计方法。
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公开(公告)号:CN119885352A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411912618.5
申请日:2024-12-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06Q50/06 , G06Q50/163 , G06Q50/26 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种负碳生态光储直柔建筑的优化设计与运行方法,包括如下步骤:S1:构建负碳生态光储直柔建筑模型结构;S2:根据构建的负碳生态光储直柔建筑模型结构,分析负碳生态光储直柔建筑在运行过程中的零碳因素、升碳因素以及降碳因素;S3:根据整体建筑碳排放小于0,定义负碳生态光储直柔建筑的总体碳排放目标函数;S4:定义约束条件;S5:定义决策变量;S6:运用求解器求解负碳生态光储直柔建筑的配置及运行方案。本发明通过升碳供能模块、零碳供能模块、减碳模块三个部分的综合优化利用,同时通过绿植的固碳能力最终实现整体建筑的“负碳化”优化设计与运行方法。
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公开(公告)号:CN114219172B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202111596607.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑综合效益最优的净零能耗建筑微网优化方法。它包括如下步骤:步骤1:获取目标建筑所在区域各季度典型日的太阳辐照数据、建筑面积、可敷设光伏组件面积、预计负荷数据、所在区域分时电价机制;步骤2:确定需要优化的参数,建立净零能耗建筑的混合整数线性规划模型;步骤3:定义需要优化的目标函数,使增量效益S与增量成本C之间的差值综合效益W最大;步骤4:定义约束条件;步骤5:应用混合整数线性规划求解器进行计算求解,得到净零能耗建筑的电能调度方案;并进一步推导得出建筑的最优设计参数,包括光伏组件、储能设备的铺设方案,与电网的电能交易方案。本发明具有实现在双碳目标下净零能耗建筑的节能减排的优点。
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公开(公告)号:CN113864858A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111120482.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种基于柔性储能方式的智慧家庭用能系统及其控制方法,包括光伏组件、相变墙体、蓄电池、保温蓄水池和中央控制器。光伏组件用于收集太阳能并转换为电能;相变墙体通过直流冷泵和直流热泵储存来自光伏组件的能量并用于实现建筑物室内的制冷或制热;蓄电池用于接收来自光伏组件和外部电网的电能,并向相变墙体、保温蓄水池、新能源电动汽车和生活用电设备供电;保温蓄水池用于储存来自光伏组件工作热量和光热产生的热水,并可接收来自光伏组件和蓄电池的电能进行加热;中央控制器用于控制光伏组件和蓄电池向相变墙体和保温蓄水池供电。本发明能够在满足用能需求的同时,实现可再生清洁能源的充分利用,从而减少建筑的碳排放量。
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公开(公告)号:CN117273204A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311161686.8
申请日:2023-09-08
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于时间序列预测分析的泵站流量预测方法,该方法包括如下步骤:S1:对水泵进行试验研究,收集原始数据;S2:应用神经网络算法,构建预测模型;S3:推导水泵的流量特性系数K;S4:对预测模型进行修正,得到修正后的模型;S5:利用修正后的模型进行泵站流量预测。本发明通过建立预测模型,利用过去的数据对水泵实时流量进行预测,能够以易于直接获取的数据来推导水泵的实际流量,为使用者提供更加便捷的测量方法。
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公开(公告)号:CN114519537A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210178091.2
申请日:2022-02-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种光充储共享建筑系统选址方法,包括以下步骤:构建光充储共享建筑系统选址的评价体系,所述评价体系的方案层为待选的光充储共享建筑系统的选址方案,目标层为光充储共享建筑系统的选址方案的评分,准则层采用区域人口密度、房价成本、交通可达性、绿化空间可达性、电动汽车车流量作为评价指标;分别获取每个待选的光充储共享建筑系统的选址方案信息,并分别计算出每个选址方案针对准则层的每个评价指标对应的定量数据并将其标准化;采用确定的各评价指标的权重和各选址方案的权重计算各选址方案的评分;输出评分最高的选址方案作为最终的光充储共享建筑系统的选址方案。本发明能够高效地获得光充储共享建筑系统的选址最佳方案。
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公开(公告)号:CN114219172A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111596607.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑综合效益最优的净零能耗建筑微网优化方法。它包括如下步骤:步骤1:获取目标建筑所在区域各季度典型日的太阳辐照数据、建筑面积、可敷设光伏组件面积、预计负荷数据、所在区域分时电价机制;步骤2:确定需要优化的参数,建立净零能耗建筑的混合整数线性规划模型;步骤3:定义需要优化的目标函数,使增量效益S与增量成本C之间的差值综合效益W最大;步骤4:定义约束条件;步骤5:应用混合整数线性规划求解器进行计算求解,得到净零能耗建筑的电能调度方案;并进一步推导得出建筑的最优设计参数,包括光伏组件、储能设备的铺设方案,与电网的电能交易方案。本发明具有实现在双碳目标下净零能耗建筑的节能减排的优点。
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公开(公告)号:CN113962454A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111213171.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于双重特征选择+粒子群优化的LSTM能耗预测方法。它包括如下步骤,步骤一:采用MI互信息法,对原始数据集时间和特征维度上进行相关性分析,选取对能耗预测目标值最有效的前N′维特征;步骤二:对N维特征进行二次特征选择,得到PMI特征选择后的N″维特征;步骤三:采用LSTM模型,对PMI双重特征选择后的数据进行模型训练和预测,得到初始预测序列y(t);步骤四:采用PSO算法对LSTM模型的超参数units、dropout、batchsize进行寻优,从而提高LSTM模型预测的精度,最终得到PMI‑LSTM‑PSO模型。本发明具有预测精度高,算法效率高,预测性能稳定的优点。
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公开(公告)号:CN118246660A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410279684.7
申请日:2024-03-12
Applicant: 郑州大学 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , H02J3/38 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种电氢能源系统调度方法及相关设备,采用运氢船舶代替氢气长管拖车运输氢,根据输电线路和运氢船舶的运行特性,可以灵活调节港口间的运输时间和停泊时间;并以氢电能源灵活输送模型的最小系统总运行成本为目标函数,以供需平衡为约束条件,建立电氢协同调度模型;对电氢协同调度模型的目标函数进行线性化处理,得到混合整数线性规划模型,并通过混合整数线性规划模型将电氢协同调度模型分解为氢能系统调度子模型和电能系统调度子模型;基于氢能系统调度子模型和电能系统调度子模型对氢电能源灵活输送模型进行求解,得到电氢协同调度结果,在降低了能源消耗的同时提高了机组运行效率和可再生能源利用率。
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公开(公告)号:CN115907126A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211425019.1
申请日:2022-11-14
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于DEA的建筑新能源设备投资成本分摊方法,DEA是指Data envelopment analysis数据包络分析,从整体上,安装有新能源设备的多个建筑形成了集合体,在建筑群内形成“自产自销、就地消纳”,可减少光伏的接入对电网直接的冲击。相对于平均分摊成本法或根据各建筑实际安装的新能源设备来分摊成本的方式,本发明的方法可以根据用户贡献大小进行更加公平的成本分摊,一方面能够降低单一投资方的建造或改造成本,另一方面可以让光伏或储能设备安装条件不佳的用户以较低的成本使用清洁的绿色能源,从而实现多方共赢、共享。
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