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公开(公告)号:CN108880163A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810660398.X
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分裂磁钢的混合励磁风力发电机,包括定子和带斜齿的转子;定子同圆心环绕转子设置,且内侧端贴近斜齿;定子间设有磁钢槽,两端分别设置不同极性的磁钢,形成磁钢对;励磁绕组设于磁钢间,形成定子永磁体磁钢,且以“N→S”的形式交替排布;定子内设定子槽,定子槽内设有电枢绕组。通过将永磁体分为上下两段,降低永磁体损耗、涡流损耗、磁滞损耗,加大定子的铁芯利用率,增大发电机的反电势幅值;通过电枢绕组降低电枢铜耗;通过励磁绕组降低发电机的端部效应,同时降低损耗;且直流电不会和电枢绕组产生耦合,不影响发电机的反电势波形;通过闭口磁钢槽降低漏磁,提高永磁体的利用率;通过双励磁,保证电机的供电质量。
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公开(公告)号:CN108736362A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810816001.1
申请日:2018-07-24
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Inventor: 陈琦 , 潘磊 , 王海华 , 张瑞云 , 沈小平 , 袁龙威 , 胡煜 , 王磊 , 卢红前 , 陈昕 , 曹炜 , 陆冉 , 韩学栋 , 张震 , 谢伟 , 李奔 , 单新锐 , 杨非 , 齐文瑾 , 陆思远
Abstract: 本发明公开了一种高度集成化配送式升压站,升压站根据站内“R”型道路分为四个功能性区块:低压/中压配电区、高压配电区、无功补偿区和生产辅助区,低压/中压配电区包含一座功能集成化预制舱,为双层结构,集成了升压站低压配电,中压配电,蓄电池,二次设备和中央控制设备功能。升压站全站预制舱化,可大幅降低工程现场工作量,减少用地面积,缩短建设周期。升压站具备可根据不同建设方案进行调整的功能,仅需对功能区进行简单的扩展即可实现,为分期建设的升压站提供便利。
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公开(公告)号:CN107634117A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710990245.7
申请日:2017-10-23
Applicant: 江苏省新能源开发股份有限公司 , 浙江尚越新能源开发有限公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: H01L31/048 , H02S30/10 , H02S20/26 , E01C9/00
Abstract: 本发明公开了一种新型光伏路面发电模块,包括:用于光伏发电的发电组件,用于路面载荷层且保护光伏发电组件的透光承载层,用于支撑透光承载层的支撑层,以及用于固定透光承载层和支撑层的边框;透光承载层与支撑层之间设置有第一间隔,第一间隔中设置有发电组件以及沿发电组件的周侧设置的第一胶体;边框设置于透光承载层和支撑层的周侧并形成第二间隔,第二间隔中设置有第二胶体;边框的顶部不超出透光承载层的表面。本发明的有益效果是:光伏路面发电组件具有高强度、防变形、防滑、防水、耐磨和经济性好的特点,形成了光伏建筑一体化应用中的新型发电形式——光伏路面发电,可在不影响道路正常使用功能的情况下实现道路光照资源的有效开发利用。
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公开(公告)号:CN111695764A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010356497.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种含储能制氢混合系统的火电厂能量调控系统及调控方法,系统包括火电机组、储能系统、制氢系统和调度控制系统;储能系统、制氢系统与火电机组两两之间分别设有电能传输通道;调度控制系统接收外部调度指令信息并获取其中的调度出力目标数据,根据所述调度出力目标数据控制火电机组、储能系统和/或制氢系统的运行,以使得火电厂最终出力符合所述调度出力目标数据;所述火电厂最终出力为火电机组出力,或者为火电机组出力经储能系统和/或制氢系统消纳后的剩余出力,或者为火电机组与储能系统放电状态运行的出力之和。本发明通过在火电厂配置储能-制氢混合系统,提高火电厂自身以及电网整体的资源利用效率,缓解新能源消纳难题,同时能够补偿火电厂深度调峰下的经济损失。
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公开(公告)号:CN106849863A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710081446.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于冷‑热‑电联产的光伏电站出力快速调控方法,当电能供给区域内供大于求时,利用多余的电能对冷水库内的水进行制冷;当电能供给区域内供小于求时,通过背板水冷散热管道对光伏板进行冷却降温,可快速提高10%~25%的系统出力;当电能供给区域内有尖峰型负荷投入时,电站可根据调度指令,事先做好冷却处理,提高发电能力裕度。本发明利用光伏电池的温度特性,平抑了光伏电站出力和负荷需求的天然供求差异,避免了在供大于求时电力远距离外送或弃光所造成的网损增加、资源浪费,并在供小于求时提供了一种快速增加光伏发电能力的手段,同时满足了电站及周边设施的部分热水需求,提高能源综合利用效果。
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公开(公告)号:CN119891259A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510048527.X
申请日:2025-01-13
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车集群与机组联合鲁棒调频方法及装置,属于电力系统技术领域,方法包括:基于获取的历史调频指示信号数据,生成调频信号的场景集;考虑充放电激励机制,并采用核密度估计区间预测电动汽车集群参与主动调控容量结果,建立条件风险价值的分布鲁棒优化模型;将生成的调频信号的场景集输入所述分布鲁棒优化模型进行优化,得到优化后的分布鲁棒优化模型;获取实时的调频指示信号数据,输入至优化过的分布鲁棒优化模型中,预测得到电动汽车集群与机组联合鲁棒调频结果;本发明能够最小化参与调频市场所获得的经济效益,帮助聚合商具有最高的收益期望、收益标准差和条件损失期望的前提下,确定可上报的EV集群调频容量。
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公开(公告)号:CN109899233B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910089677.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机群的分散协调控制方法,控制中心将发电利用率信息传递给作为领导者代理的风力发电机;控制中心计算风力发电机群目标功率与实际功率的差值,判断风力发电机群目标功率与实际功率差值的绝对值是否小于允许误差值,若小于允许误差值则结束对风力发电机群的控制,若不小于允许误差值则根据风力发电机群的目标功率与实际功率的差值修改发送给作为领导者代理的风力发电机的发电利用率信息,并重复执行步骤一至步骤三。本发明保证了发电功率任务在各风机间分配的公平性,使得风电场风机群的控制方法更加多样。
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公开(公告)号:CN106786802B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201710080308.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于冷‑热‑电联产的光伏电站出力快速调控系统,在光伏电站设置热水库和冷水库,冷水库内安装制冷装置,光伏组件背板上装设与热水库和冷水库贯通的散热管道,冷水库的出水接入散热管道的入水口,散热管道的出水接入热水库。本调控系统平抑了光伏电站出力和负荷需求的天然供求差异,避免了在供大于求时电力远距离外送或弃光所造成的网损增加、资源浪费,并在供小于求时提供了一种快速调节发电能力的手段,一定程度上避免了光资源的浪费,同时满足了电站及周边设施的部分热水需求,提高能源综合利用效果。
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公开(公告)号:CN105914775A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610225994.6
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/763 , H02J3/383 , H02J3/386 , H02S10/12
Abstract: 本发明提供一种新型风光发电系统,包括基座、风力发电组件、太阳能发电组件、汇控箱、变压器和电网,所述基座上设有偏航机构,所述风力发电组件固定在所述偏航机构上,所述风力发电组件包括风力发电机和固定在所述风力发电机上的风轮叶片,所述太阳能发电组件固定在所述风轮叶片上,所述风力发电机和所述太阳能发电组件通过电缆与所述汇控箱相连,所述基座上还设有传感器平台,所述传感器平台、偏航机构均与所述汇控箱相连,所述汇控箱的输出端与所述变压器相连,所述变压器与电网相连。该系统将风能和太阳能的利用结合起来,大大提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN119134913A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411382053.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光储直流变换装置及其控制方法,属于多端口直流变换器控制技术领域,一种光储直流变换装置,包括:多绕组高频变压器、第一直流支路、第二直流支路、第三直流支路和控制器;所述控制器分别与第一直流支路、第二直流支路和三直流支路电性相连。本发明通过第一直流支路、第二直流支路和第三直流支路分别将发电设备、储能设备以及微电网接入多绕组高频变压器,在利用多绕组高频变压器进行转换的同时,通过第一直流支路输入端的采样电流和采样电压、第三直流支路输出端的采样电流和采样电压来改变第一直流支路、第二直流支路和第三直流支路的输出功率。
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