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公开(公告)号:CN118880393A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410866579.3
申请日:2024-07-01
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种同构电解槽集群的最优功率控制与分配方法,用于新能源制氢场景下的电解槽集群控制。本发明方法包括:根据新能源绿氢过程,建立含最大新能源消纳和制氢约束的同构电解槽集群制氢数学模型,并基于新能源日前预测数据以及新能源和制氢电解槽参数求解,获取同构电解槽集群整体的最佳功率指令;以最大制氢效率建立电解槽集群中各电解槽的功率分配策略,再以最小化电解槽状态切换为目标建立同构电解槽最优序贯功率分配模型并求解,最终实现对各电解槽的有效控制。本发明有利于提升新能源消纳,在能最大程度发挥单一电解槽制氢能力的同时,降低多个电解槽协同运行的频繁启停能耗以及损伤,最大程度地保障新能源制氢的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN117495098A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311510857.3
申请日:2023-11-14
Applicant: 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 , 北方工业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06Q50/40 , G06F18/2411 , G06N3/006 , G06N20/10
Abstract: 本发明提供了一种有轨电车的运行状态评估方法、系统及设备,涉及有轨电车运行安全与管理领域。该方法包括:建立有轨电车安全指标体系,根据有轨电车正常运行状态下的历史运行数据,利用机器学习方法建立有轨电车运行安全的分类器;以各个安全指标的上边界值以及下边界值为优化变量,以分类器为约束,以最大化各个安全指标值上的边界范围为目标,建立有轨电车运行安全边界模型;采用群智能优化算法以及随机模型过程求解有轨电车运行安全边界模型,确定有轨电车运行安全的最大边界;根据分类器评估所述有轨电车的当前运行状态,根据最大边界分析所述有轨电车的当前风险情况。本发明能够提高安全边界测量准确率以及准确评估有轨电车的当前运行状态。
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公开(公告)号:CN117318105A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311157814.1
申请日:2023-09-08
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种多属性决策下的储能电站控制与容量配置方法及系统,涉及储能控制与容量配置领域,包括:提取典型风电或光伏波动功率场景;建立风‑光‑储系统模型;确定以风电或光伏弃用量最小为目标的目标函数;求解得出储能的出力曲线;确定评价指标;构建评估模型;计算每个储能功率及容量配置方案的评估结果并进行融合,得到综合评估结果;建立储能功率及容量配置模型,以所述综合评估结果最优为目标,得到储能的最优功率及容量,本发明,借鉴遗传演化过程中的编码、选择、交叉以及变异思想,将多准则妥协解排序方法、证据理论和遗传算法相结合,进行储能功率及容量配置,减少风电或光伏弃用量,对储能的研究推广具有重要意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN117254492A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311161280.X
申请日:2023-09-08
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种储能系统均衡聚合控制方法、装置及电子设备,涉及新能源发电技术领域,方法包括根据包含储能系统的目标电网优化控制模型,对多个储能系统分别进行优化控制,计算在储能系统聚合控制方式下每个储能系统的聚合收益指标和电网指标;以每类电网指标的最大值为上限值,对所有储能系统进行均衡控制,计算在储能系统均衡控制方式下每个储能系统的均衡收益指标;根据在储能系统聚合控制方式下每个储能系统的聚合收益指标和在储能系统均衡控制方式下每个储能系统的均衡收益指标,确定目标电网中的获益储能系统和亏损储能系统,并根据获益储能系统对亏损储能系统进行补偿。本发明能够保证储能系统控制的合理性和有效性。
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公开(公告)号:CN112327189B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202011094154.3
申请日:2020-10-14
Applicant: 北方工业大学 , 北京联智汇能科技有限公司 , 江苏海基新能源股份有限公司 , 新源智储能源发展(北京)有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G06F18/2413 , G06F18/25
Abstract: 本发明涉及一种基于KNN算法的储能电池健康状态综合判断方法。包括以下步骤:采集大量正常和不同故障下储能电池在充放电测试过程中端电压曲线,提取描述电压特点的关键特征,与标识储能电池类别的标签构成样本集合;随机抽取集合中一定比例的样本,构成若干个子集,并保证子集中样本互斥;提取待检测储能电池端电压特征,与子集中全部样本计算欧式距离,判断与待测样本最邻近的k个样本;据子集样本数据及k个样本所代表类别的情况,形成每个子集的诊断证据;利用D‑S证据理论,判断待测检测储能电池的状态类别。本发明提出的综合判断方法可以避免噪声和奇异样本对辨识结果的影响。
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公开(公告)号:CN115642621A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211351893.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种面向多目标优化的新能源‑储能场站协同控制方法,首先建立新能源‑储能场站运行控制数学模型,并根据实际要求设计若干目标函数及相应约束条件对新能源/储能场站运行控制模型进行优化,获得新能源/储能系统控制指令,并计算此控制指令下其他目标函数值,构建先验性能矩阵;随后根据先验性能矩阵元素分布情况,对各目标函数运行效果进行评分,形成其权重系数;最后根据权重系数综合多目标函数成为单一目标函数,并对其进行优化获得新能源/储能场站最终协同控制指令,完成多目标函数优化过程。本发明降低了多目标优化过程中人为主观因素影响,有利于优化问题的自主选择性优化,进而提升新能源‑储能场站协同控制性能。
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公开(公告)号:CN115528326A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211347497.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电化学储能电池筛选集成优化技术领域,提供了一种储能电池筛选集成优化方法。首先,依据电池储能系统的设计要求,基于所选电池单体性能参数,确定电池储能系统的电池串中电池数量和电池串并联数量。然后,根据电池样本的测试数据定义表征其性能的特征向量并归一化处理,通过二进制编码个体构建对电池筛选的目标函数,建立以遗传迭代优化二分类电池样本集合的树型筛选结构。最后,通过定义叶节点内的电池集合构成一个潜在的电池串以及不同电池串下的并联潜在解,完成电池储能系统集成。本发明有利于提升各组串电池整体的性能水平,促进电池储能系统在新型电力系统中更为广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113162091B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110525457.4
申请日:2021-05-13
Applicant: 北方工业大学 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 北京联智汇能科技有限公司 , 新源智储能源发展(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供一种提升风电平滑的储能系统配置方法。首先,通过K均值聚类的方法提取典型风电功率波动场景;然后,在各个典型风电功率波动场景下,建立风储系统模型,以储能系统的功率损耗最低为目标,通过粒子群算法得出储能系统的最优功率;接着,将储能系统的最优功率用于建立储能系统全寿命周期成本模型,得出储能系统每日成本的函数;最后,建立基于遗传算法的电池选型及容量配置模型,以储能系统每日成本最低为目标,选择电池单体种类以及该种电池单体的集成数量,进而实现储能系统最优容量配置。本发明实现使得成本最低的储能系统的最优容量配置,有利于储能系统的研究推广。
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公开(公告)号:CN113708412A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111176471.4
申请日:2021-10-09
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微电网群与低压配电网弱连接结构及方法,包括上中下三层结构,上层电网层,电网层是以变压器为枢纽连接配电网与微电网,中层为信息协调控制层,信息协调控制层宝库解耦信息监控与数据处理平台,下层为微源层,微源层包括n个风光储微电网和风光可再生能源系统;所述信息协调控制层将电网层与微源层与可再生能源系统输出电压电流幅值、频率、储能系统的SOC的信息通过通讯手段将数据传到数据处理平台上,完成信息处理后再通过通讯系统反馈到电网层和微源层的风光储微电网和可再生系统中,形成闭环系统。本发明实现微电网群与配电网相互影响小、依赖关系低的一种弱连接状态。
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公开(公告)号:CN113629762A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110879583.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 北方工业大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京联智汇能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及多站融合参与的沙漏型配电网络结构及其控制方法。沙漏型配电网络结构包括:上层10kV高压电力传输层,中层信息调度层,下层380V低压电力应用层;上层与下层以中层为公共点,构成沙漏型结构单元;本发明的设置,实现高渗透率分布式电源接入;同时控制方法储能在高SOC阶段,不给储能继续充电,储能在低SOC阶段,储能不继续放电,保证了储能的使用寿命以及安全稳定运行;同时控制方法使电能在上中下三层结构中灵活调度,保证了该配电网络的灵活性与稳定性。
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