-
公开(公告)号:CN116780085B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311052566.4
申请日:2023-08-21
IPC分类号: H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/204 , H01M50/289 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6568 , H01M10/6563
摘要: 本发明属于分布式能源管理技术领域,具体公开了一种便于内部设备安装的分布式能源储能箱,包括支架体,支架体上设置有用于放置能源电池箱的载放机构;载放机构包括载板,载板架设在支架体上,载板的两侧分别设置有滑动套,滑动套套设在支架体上,且滑动套能够沿支架体上下滑动,滑动套上设置有用于锁止滑动套的定位栓,定位栓的一端穿过滑动套和支架体实现滑动套的位置锁定;通过滑动套的滑动改变各个载板的安装高度,进而调整相邻载放机构之间的垂直间距,从而适应不同规格能源电池箱的放置,提高储能箱的空间使用率;通过定位栓与滑动套的配合,实现载放机构位置的固定,防止能
-
公开(公告)号:CN116822752A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311088386.1
申请日:2023-08-28
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明属于综合能源系统优化技术领域,具体涉及一种集生产与存储于一体的电热冷氢储综合能源系统及方法。本发明方法,基于碳排放以及各个成本,构建了综合能源系统优化模型,上层是配置优化阶段,在规划层面上优化得到系统的多组设备配置方案集合;下层是运行优化阶段,在运行层面上优化得到多组规划方案下系统的最佳运行工况。上层配置优化阶段的规划结果作为下层运行优化阶段的输入参数,直接影响下层目标函数,下层运行优化阶段的运行结果会及时反馈到上层,检验上层规划结果的准确性,并促使规划阶段模型重新寻找最优规划方案,不断循环,达到整体最优,从而实现系统的在经济、环保方面的最优容量和最优运行的规划。
-
公开(公告)号:CN116780085A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311052566.4
申请日:2023-08-21
IPC分类号: H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/204 , H01M50/289 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6568 , H01M10/6563
摘要: 本发明属于分布式能源管理技术领域,具体公开了一种便于内部设备安装的分布式能源储能箱,包括支架体,支架体上设置有用于放置能源电池箱的载放机构;载放机构包括载板,载板架设在支架体上,载板的两侧分别设置有滑动套,滑动套套设在支架体上,且滑动套能够沿支架体上下滑动,滑动套上设置有用于锁止滑动套的定位栓,定位栓的一端穿过滑动套和支架体实现滑动套的位置锁定;通过滑动套的滑动改变各个载板的安装高度,进而调整相邻载放机构之间的垂直间距,从而适应不同规格能源电池箱的放置,提高储能箱的空间使用率;通过定位栓与滑动套的配合,实现载放机构位置的固定,防止能源电池箱从载放机构上掉落,保证本装置的稳定性。
-
公开(公告)号:CN114330527A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111592637.0
申请日:2021-12-23
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京中宸微电子有限公司
摘要: 本发明公开了一种楼栋电表分布识别方法、系统、装置及存储介质,通过采集所有电能表之间的信号衰减值,构成表间信号衰减矩阵;将表间信号衰减矩阵转化为数据集M;将每个电能表与其他电能表的衰减值从小到大排列,相邻做差得到衰减差,基于衰减差构建所有电能表的差集矩阵G;基于差集矩阵G中的衰减差变化,计算得到每个电能表的衰减门限值;在数据集M中找到每个电能表衰减值小于各自衰减门限值的最近邻居集合,对所有最近邻居集合进行取交集合并,得到多个集合B作为楼栋电表识别结果。仅利用电能表之间的衰减值即可将同一分支开关下属的电能表进行识别归类,需要的数据量少、成本低,且不受采集时间影响,结果可靠性高。
-
公开(公告)号:CN117767546A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311654062.X
申请日:2023-12-05
申请人: 国网北京市电力公司
发明人: 陈海洋 , 李立刚 , 王峥 , 邓帆 , 朱月 , 陈己宸 , 杨洋 , 汪竞之 , 俞晓理 , 燕灏 , 刘紫凝 , 刘丹 , 王华倩 , 李果雪 , 郭俊杉 , 李乐 , 宁爱华 , 王嘉利
摘要: 本发明公开了一种基于微中心服务渠道的电网数据采集监控系统及方法,包括实时采集获取第一数据曲线,确定第二数据曲线,将第一数据曲线与第二数据曲线作差后对预设时间段求积分,并基于得到的积分值确定数据采集阶段和相应的数据采集处理方式,根据相应的数据采集处理方式对数据进行采集和处理,以协调对电网监控的准确性和时效性;在异常情况发生时,启动第二控制系统,并基于备用电源、第二通信模块、第二存储模块将紧急数据传输至数据分析与处理模块,实现异常数据的完整获取;对不同数据采集阶段的数据进行标识和可视化展示,维护人员可基于相应的标识实现异常数据的快速定位。
-
-
-
-