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公开(公告)号:CN106936147A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710245281.0
申请日:2017-04-14
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁电力有限公司 , 国网辽宁节能服务有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明创新性的提出一种基于双层优化的微电网面向电蓄热锅炉的优化运行管理方法。首先构建了光伏出力预测模型、风电出力预测模型、微型燃气轮机模型、柴油机模型、蓄电池模型,并且为了提高热负荷需求预测模型的精度,提出基于改进相似日的方法来构建热负荷需求模型;然后,为了在系统综合成本最低的情况下,减少系统弃风弃光量,建立了双层优化模型,其中下层引入能源管理系统,上层引入集中能源管理系统;最后,通过自适应量子混沌遗传算法对目标函数进行求解,可以精确的获得微电网系统中各单元出力,在满足系统中电负荷和热负荷需求的情况下,实现较高的经济效益和较高的可再生能源利用率。可以科学地计算出系统各单元的能量调度数值。
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公开(公告)号:CN106203889A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610598566.8
申请日:2016-07-26
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网江苏省电力公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02P90/82 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种非健全信息下基于最小二乘拟合法的配电网损耗评估方法,先收集配电网拓扑结构参数、变电站SCADA系统所测量数据,对SCADA系统所测量数据做不良数据的辨识与检测,对SCADA系统所测量数据中缺失数据及误差较大数据,采用数据插值与最小二乘数据拟合法进行处理,对经过数据插值与最小二乘数据拟合法处理后的数据进行潮流计算,最后依据潮流计算得到的配电网运行参数,以馈线作为基本单元,通过馈线上的各母线的有功功率计算出该段馈线上的损耗,从而计算出整个配电网的损耗。本发明克服了现有的配电网线损率计算方法,计算结果误差大、计算工作量大的缺点。
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公开(公告)号:CN104484729A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410481645.1
申请日:2014-09-19
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02P90/82 , Y04S10/545 , G06Q10/063 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种用于电网节能项目的节能计算与分析系统,其包括:升压及线路改造模块、变压器更换模块、无功补偿模块、三相不平衡模块、谐波治理模块,这些模块均与码表与计算模块相连。该系统能为电网节能项目前期策划、后期测评以及电力需求侧管理考核等需要对电网节能项目进行节约电力电量进行测量与验证的活动提供便利。
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公开(公告)号:CN106936147B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710245281.0
申请日:2017-04-14
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁电力有限公司 , 国网辽宁节能服务有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明创新性的提出一种基于双层优化的微电网面向电蓄热锅炉的优化运行管理方法。首先构建了光伏出力预测模型、风电出力预测模型、微型燃气轮机模型、柴油机模型、蓄电池模型,并且为了提高热负荷需求预测模型的精度,提出基于改进相似日的方法来构建热负荷需求模型;然后,为了在系统综合成本最低的情况下,减少系统弃风弃光量,建立了双层优化模型,其中下层引入能源管理系统,上层引入集中能源管理系统;最后,通过自适应量子混沌遗传算法对目标函数进行求解,可以精确的获得微电网系统中各单元出力,在满足系统中电负荷和热负荷需求的情况下,实现较高的经济效益和较高的可再生能源利用率。可以科学地计算出系统各单元的能量调度数值。
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公开(公告)号:CN107448919B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710564934.1
申请日:2017-07-12
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能集热与电锅炉联合制中温蒸汽的装置及方法,利用太阳能集热器(太阳能集热器包括级联的太阳能集热阵列,核心部件包括中温管、铜调节器、反光板、联箱组件)、电锅炉进行联合利用,替代燃煤、燃油锅炉的使用,提高太阳能的利用率,减少峰时电量的使用,建立联合供能系统,实现能量的梯级利用。
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公开(公告)号:CN107448919A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710564934.1
申请日:2017-07-12
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能集热与电锅炉联合制中温蒸汽的装置及方法,利用太阳能集热器(太阳能集热器包括级联的太阳能集热阵列,核心部件包括中温管、铜调节器、反光板、联箱组件)、电锅炉进行联合利用,替代燃煤、燃油锅炉的使用,提高太阳能的利用率,减少峰时电量的使用,建立联合供能系统,实现能量的梯级利用。
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公开(公告)号:CN107062172A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710428349.9
申请日:2017-06-08
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能与电能结合的太阳能蒸汽系统,包括太阳能蒸汽系统、辅助电加热系统和补水系统,所述太阳能蒸汽系统包括注油泵、导热油循环泵、太阳能集热器阵列、高位膨胀油箱、高压蒸汽发生器、低压蒸汽发生器、分汽缸、阀门及管路;所述补水系统包括软化水处理装置、软化水水箱、补水泵和膨胀罐。本发明利用太阳能集热器吸收太阳能加热导热油,再利用高温的导热油加热水,使水受热汽化变成高温高压蒸汽,最后利用高温高压蒸汽辅以电加热加热水制取连续稳定的低温低压蒸汽。本发明通过优化太阳能和电能配比,控制高、低压蒸汽发生器有效容积,通过自动控制实现稳定输出120℃蒸汽,节能环保。
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公开(公告)号:CN106300412A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610675957.5
申请日:2016-08-16
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 南京南瑞集团公司 , 国网辽宁节能服务有限公司 , 东北大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02J2003/003
Abstract: 本发明提供了一种蓄热电锅炉实时消纳弃风电量能力的评估方法,计算前先收集单个蓄热电锅炉参数,并确定建立单个蓄热电锅炉、上报协调控制系统的蓄热电锅炉总体消纳能力指标集;继之,计算单个蓄热电锅炉及上报协调控制系统的蓄热电锅炉总体的额定功率、额定电压、额定蓄热量,实际运行功率、炉温、当前实际蓄热量;接着计算出可调功率、剩余蓄热量;然后获得单个蓄热电锅炉并计算出上报协调控制系统的蓄热电锅炉总体认购负荷,计算出当前实际蓄热量占总蓄热量的百分比、剩余蓄热量占总蓄热量的百分比,最后将相关数据分别导入消纳能力指标集。本发明可为蓄热电锅炉蓄热消纳电能能力提供数据支持。
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公开(公告)号:CN106296002A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610656514.1
申请日:2016-08-11
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 河海大学 , 国网江苏省电力公司 , 南京南瑞集团公司 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02P90/82 , G06Q10/06393 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公布了一种基于全寿命周期模型的配电网节能效益评测方法,从全寿命周期成本角度出发,运用现金流量法建立配电变压器改造、配电线路改造、增设无功补偿装置三种配电网节能改造措施的全寿命周期成本模型,并分析负荷时序特性对配电网运行成本的影响,提出计及负荷时序特性的配电网节能改造全寿命周期成本模型。采用实际配电网节能改造算例进行分析,结果表明,配电网节能改造初期设备购置安装成本较小,负荷时序特性对配电网运行成本的影响随着投运时间的增长逐渐增大。因此,配电网节能改造应考虑整个项目的全寿命周期成本,并须计及负荷时序特性的影响。
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公开(公告)号:CN104252647A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410255642.6
申请日:2014-06-10
Applicant: 南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 , 国网电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明提供了基于反距离权重插值法的用电负荷预测方法,包括:S1)通过电能采集装置获取用电单位历史电力负荷信息,并记录生产任务属性值数据,由二者共同组成预测数据样本集;S2)在样本集中搜索与待预测时间段的生产任务值相同的属性对,根据属性值及搜索出的属性对确定待预测时间段的用电负荷,然后结束本方法流程;S3)否则,得到待预测数据样本集子集,然后计算得到待预测数据样本集子集元素对待预测时间段用电负荷的预测权重;S4)通过待预测数据样本集子集和预测权重得到待预测时间段的用电负荷。本方法能根据用户的生产计划和生产波动情况,实现企业用户短期电力负荷预测。
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