计及风电备用能力与需求侧响应的多备用资源鲁棒优化方法

    公开(公告)号:CN110247392B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910516728.2

    申请日:2019-06-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了计及风电备用能力与需求侧响应的多备用资源鲁棒优化方法。本发明包括如下步骤:步骤1、根据传统发电机组出力应满足的容量以及最小技术出力限制,建立传统发电机组的备用模型;步骤2、根据风电场出力约束,建立风电场的备用模型;步骤3、根据激励型需求侧响应可提供的需求侧备用,建立需求侧备用模型;步骤4、根据系统日前—日内两阶段调度运行要求,建立三层多备用资源鲁棒优化模型;步骤5、前述模型采用目前最为主流的列和约束生成算法,通过主子问题迭代的形式对模型进行求解。现有相关研究大都没有综合考虑多种备用资源的问题,本发明充分发挥多备用资源对提升电力系统运行灵活性的作用。本发明的方法可靠、易行,便于推广。

    计及风电备用能力与需求侧响应的多备用资源鲁棒优化方法

    公开(公告)号:CN110247392A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910516728.2

    申请日:2019-06-14

    IPC分类号: H02J3/00 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了计及风电备用能力与需求侧响应的多备用资源鲁棒优化方法。本发明包括如下步骤:步骤1、根据传统发电机组出力应满足的容量以及最小技术出力限制,建立传统发电机组的备用模型;步骤2、根据风电场出力约束,建立风电场的备用模型;步骤3、根据激励型需求侧响应可提供的需求侧备用,建立需求侧备用模型;步骤4、根据系统日前—日内两阶段调度运行要求,建立三层多备用资源鲁棒优化模型;步骤5、前述模型采用目前最为主流的列和约束生成算法,通过主子问题迭代的形式对模型进行求解。现有相关研究大都没有综合考虑多种备用资源的问题,本发明充分发挥多备用资源对提升电力系统运行灵活性的作用。本发明的方法可靠、易行,便于推广。

    一种角膜接触镜的保存及佩戴装置

    公开(公告)号:CN115363328A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210336330.2

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开了一种角膜接触镜的保存及佩戴装置,包括壳体和推送件;所述壳体具有相互连通的内部空间和角膜接触镜容置腔;所述的角膜接触镜容置腔前端开口并设有可开启的密封件;所述的推送件以可前后移动的方式设置在所述的内部空间中,并可锁定于某一固定位置;当推送件向前推行至某一位置时,推送件前端可将置于角膜接触镜容置腔内的角膜接触镜从所述开口推出。本发明的角膜接触镜的保存及佩戴装置可用于软质角膜接触镜的保存,并可直接将保存在其内的软质角膜接触镜推送至眼内,减少角膜接触镜与外界环境的接触,降低被污染的风险。

    一种水下机理模型适应性学习的航行器前视探测方法

    公开(公告)号:CN111581725B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202010390537.9

    申请日:2020-05-11

    摘要: 本发明公开一种水下机理模型适应性学习的航行器前视探测方法,包括如下内容:构造水下机理模型及深度适应性学习模型;在学习和训练过程中,能够通过深度学习模型建立原始水下探测数据与准确水下探测数据间的耦合关系,以形成水下机理模型的初始参数;在探测作业过程中,采用估计的水下机理模型及参数对输入的原始水下探测数据进行恢复,以获得准确的水下探测数据,实现水下前视探测;在适应性优化过程中,以无参量数据质量评价方法验证探测数据的质量,适时更新学习机理模型参数,以实现水下机理模型适应于水下环境。与现有技术相比,本发明能够显著提高水下探测数据的质量,实现对复杂、多变水下场景的适应性探测。

    余热锅炉换热管
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110763066B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910993860.2

    申请日:2019-10-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种余热锅炉换热管,包括管体,所述管体的外表面喷涂有一层防腐涂层;所述防腐层的成分为Al2O3、CaAl2O4和Ca3(PO4)2。在纳米防腐涂层表面,HF与Al2O3,CaAl2O4和Ca3(PO4)2反应生成AlF3和Ca5(PO4)3F,紧密地包裹在涂层表面,从而有效阻止HF对涂层内部及换热管的腐蚀。同时,由于采用本发明特定组成的防腐涂层,从而使得本发明换热管可在600℃以上高温下耐氟腐蚀,最高可在1000℃以上高温下使用。