一种基于总线式结构的能量分配器的建模方法

    公开(公告)号:CN109241549B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201810722392.0

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于总线式结构的能量分配器的建模方法。传统能源系统的规划仅仅面对单一能源系统,人为的割裂了各能源系统的资源优化配置,降低了整体能源利用效率。本发明的建模方法包括步骤:1)根据用户需求建立多个总线式接口模型;2)根据实际应用场景将多个总线式接口模型组合得到能量分配器。本发明将电、热、冷、气四种能源统一调度,合理配置能源的使用途径,充分发挥不同能源形式的互补特性和协同效应;本发明使得能量分配器的内部结构清晰简洁,并方便用户进行模块化建模,对能量分配器内部根据能源转换装置的种类进行总线式的建模。

    一种基于总线式结构的能量分配器的建模方法

    公开(公告)号:CN109241549A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810722392.0

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于总线式结构的能量分配器的建模方法。传统能源系统的规划仅仅面对单一能源系统,人为的割裂了各能源系统的资源优化配置,降低了整体能源利用效率。本发明的建模方法包括步骤:1)根据用户需求建立多个总线式接口模型;2)根据实际应用场景将多个总线式接口模型组合得到能量分配器。本发明将电、热、冷、气四种能源统一调度,合理配置能源的使用途径,充分发挥不同能源形式的互补特性和协同效应;本发明使得能量分配器的内部结构清晰简洁,并方便用户进行模块化建模,对能量分配器内部根据能源转换装置的种类进行总线式的建模。

    基于光储发电系统的电网黑启动方法

    公开(公告)号:CN106026177A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610555744.9

    申请日:2016-07-14

    CPC classification number: Y02E10/563 H02J3/383 H02J3/385

    Abstract: 本发明公开了一种基于光储发电系统的电网黑启动方法,包括A)对单向Boost的PWM变换器调制信号进行扰动观察,使光伏阵列实现快速跟踪负荷功率变化,且光伏阵列功率输出逐渐趋近于负荷需求功率;B)对储能单元部分进行控制,并通过控制晶闸管的PWM调制信号来维持直流母线电压的稳定;C)根据恒压恒频的V/f控制策略和d、q旋转坐标系下改进的双环控制,实现对电压幅值和频率的快速调节和实时跟踪;D)通过一次性合闸方法对长距离空载输电线进行充电后再启动厂用异步电动机,实现电网的黑启动。本发明利用光储发电系统对断电后的电网进行逐步恢复的功能,保证了黑启动过程中电网电压幅值和频率的稳定性,具有良好的应用前景。

    一种燃煤机组中零号高压加热器的供汽系统及运行方法

    公开(公告)号:CN110056854B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910264797.9

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种燃煤机组中零号高压加热器的供汽系统及运行方法,启动分离器的出口联箱引出的饱和蒸汽经调节阀和零号逆止阀后,与零号高压加热器的加热蒸汽入口相连通。本发明优化了零号高压加热器的供汽方式,以锅炉启动分离器出口联箱的饱和蒸汽替代现有的高压缸引出的过热蒸汽作为加热器的加热蒸汽,充分降低了加热器内部的换热端差,有效提高了加热器的换热效率,进一步提升整体机组运行的经济性。另外,传热端差的减小进一步有利于提高零号加热器的安全性与可靠性。同时,以饱和蒸汽作为加热蒸汽可以降低加热器内部金属的热应力,充分保证了零号加热器运行的安全性和可靠性,延长了零号加热器金属结构的使用寿命。

    一种燃煤机组超低负荷运行的低压缸优化系统

    公开(公告)号:CN110080834A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910269336.0

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种燃煤机组超低负荷运行的低压缸优化系统,在第二低压缸的进汽口布置截止阀以及隔离闸阀,用于切断低压缸的进汽,同时,在上述低压缸的各级抽汽管道上布置隔离闸阀,隔离低压缸与低压加热器的通流。本发明通过加装闸阀来隔离第二低压缸,当机组负荷低于50%时,隔离第二低压缸进汽及其回热抽汽,将汽轮机组来自中压缸的排汽并入单个低压缸中做功,通过增加单个低压缸进汽流量的方式,规避了低压缸因小体积流量运行导致的鼓风工况,解决了机组低负荷时低压缸因为小体积流量而引起鼓风损失等问题,既提高了低压缸在低负荷工况下的运行效率,又避免了小体积流量工况下低压缸叶片因径向温差大而导致的温度应力和叶片颤振等安全性问题。

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