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公开(公告)号:CN118713049A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410701464.9
申请日:2024-05-31
Applicant: 国网陕西省电力有限公司信息通信公司 , 清华大学
Inventor: 任晓龙 , 朱彧 , 徐飞 , 杨乐 , 杨熙载 , 郝玲 , 陈磊 , 王静 , 崔冰 , 雷卫 , 黎亦凡 , 郭一鸣 , 马琴琴 , 李胜磊 , 蒋伟强 , 庞冰瑶 , 霍勇博 , 王林楠 , 詹鑫睿 , 陈兴远 , 苏紫诺 , 王玉庆
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06F18/213 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种分布式光伏集群功率预测方法和装置,包括:将待预测分布式光伏电站群划分为目标数量个子区域;根据所述划分的结果和所述待预测分布式光伏电站群的历史功率数据得到全局图邻接矩阵和所述目标数量个子图邻接矩阵;将所述子区域的历史功率数据、所述子图邻接矩阵和所述全局图邻接矩阵输入至预先构建的层次图卷积神经网络预测模型中,得到目标预测结果。本发明在对分布式光伏集群划分的基础上,挖掘分挖掘子区域内和子区域间的时空关联性得到子图邻接矩阵和全局图邻接矩阵,之后通过构建的层次图卷积神经网络预测模型实现分布式光伏功率预测,预测精度高。
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公开(公告)号:CN118463144A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410670953.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 清华大学 , 新疆丰旸电力科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于低谷电驱动熔盐储热实现锅炉预热燃烧的火电超低负荷运行方法,包括:获取低谷电资源,通过低谷电加热高温熔盐储热装置;通过所述高温熔盐储热装置对煤粉进行加热后送入燃烧炉;所述燃烧炉的烟气通过再循环装置在炉管内均匀分布循环。本发明解决了现有锅炉超低负荷运行状态下燃烧效率低、存在安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN115296335B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210967098.2
申请日:2022-08-11
Applicant: 清华大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/24 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例提供一种一次调频过程中锅炉热力参数动态特性的求解方法及装置,该方法包括:根据锅炉稳态模型,计算锅炉动态模型的预热段、相变段及过热段各换热单元的热力状态量初始值;输入汽轮机高压调节阀开度值,在一次调频时间内,设定当前仿真时间步长预热段的换热单元段数及预设参数的迭代值,将预设参数的计算值和迭代值比较后进行修正迭代,迭代收敛后得到一次调频过程中锅炉热力参数的动态特性。本发明实施例能够较为准确地描述一次调频过程中亚临界工作状态下锅炉关键热力参数的动态响应特性,有助于电网在线掌握亚临界火电机组真实的一次调频能力,从而进行准确的频率安全分析。
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公开(公告)号:CN118013315A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311818023.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司 , 清华大学
IPC: G06F18/23213 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种考虑光伏电站出力时序相关性的场景生成方法和装置,包括:获取光伏电站的出力预测误差;依次对每个光伏电站的出力预测误差的概率密度函数进行非参数核密度估计,得到每个光伏电站的最优带宽,进而得到每个光伏电站的分布变量;根据两个分布变量,利用极大似然估计法得到目标参数;根据目标参数和两个分布变量,利用预先构建的预设数量个密度函数公式和Sklar定理,构建得到预设数量种Copula函数模型,选择拟合最优的Copula函数模型作为目标函数;根据目标函数,采用逆变换方法和K‑means聚类方法得到目标光伏电站出力场景。本发明提高了基于Copula函数生成的光伏出力场景的准确度。
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公开(公告)号:CN116216628B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310231561.1
申请日:2023-03-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于微纳米表面涂层技术领域,具体涉及一种金属纳米颗粒微图案化学镀结构及其制备方法。本发明提供的一种金属纳米颗粒微图案化学镀结构的制备方法,包括如下步骤:(1)得到改性纳米颗粒分散液和改性基底;(2)得到金属纳米颗粒自组装层的微图案基底;(3)在目标基底上形成可诱导固化的粘结层,得到粘结基底;(4)将金属纳米颗粒自组装层部分与粘结层部分相贴合压紧,诱导粘结层固化;(5)将基底进行剥离,得金属纳米颗粒微图案结构;(6)将金属纳米颗粒微图案结构进行化学镀处理,得到金属纳米颗粒微图案化学镀结构。本发明提供的制备方法可以得到分辨率高、缺陷较少、导电性较好、质量较好且稳定性较高的微电路结构。
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公开(公告)号:CN117748462A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311558445.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 清华大学
Inventor: 陈磊 , 韩子娇 , 蹇傲霖 , 谢冰 , 闵勇 , 孙广宇 , 纪昊含 , 李家珏 , 袁萌 , 那广宇 , 徐飞 , 窦文雷 , 佟永吉 , 芦思晨 , 苏禹泽 , 宋卓然 , 朱洪波
Abstract: 本发明提供一种电压电流双内环式虚拟同步机冲击有功功率分配方法,包括:选择目标功率扰动节点;基于所述目标功率扰动节点得到目标电气距离和目标有功扰动值;其中,所述目标电气距离是电力系统中各电压电流双内环式虚拟同步机与所述目标功率扰动节点的电气距离;根据所述目标电气距离和所述目标有功扰动值确定各所述同步机的虚拟阻抗整定值;根据所述虚拟阻抗整定值得到冲击有功功率分配策略。本发明只需要根据功率扰动点到各机的初始电气距离、有功扰动典型值等工程参数即可实施,得到冲击有功功率分配策略,实现效率更高、时间成本更低的冲击有功功率分配。
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公开(公告)号:CN117738843A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311752730.2
申请日:2023-12-19
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明提供一种风机功率调节方法和装置,所述方法包括:在风机转速控制工况中,获取当前风机输出电磁功率;基于预先构建的比例控制模型,对当前风机输出电磁功率进行比例调节,以得到功率输入值;将功率输入值输入预先构建的功率转速函数中,以得到转速参考值;根据转速参考值和获取的风机实时转速,得到基准输出功率;基于基准输出功率和预先设定的附加控制功率,得到调节后的风机输出电磁功率。该方法和装置在风机转速控制环节中增加了比例控制,通过消除附加功率控制对转速控制环节的影响,解决转速控制环节风机调频时可能出现的转速超调现象,实现了在无备用风机参与的工况下,防止了转速超调出现,使得风机在保证安全性的前提下参与调频。
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公开(公告)号:CN108303609B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201810052124.2
申请日:2018-01-19
Applicant: 国家电网公司 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国家电网公司华北分部 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种次同步振荡在线监测及扰动源定位方法,包括通过次同步振荡在线监测技术,对获取的电子设备运行特征信号进行检测;当发生次同步振荡事件时,采集振荡过程中的动态数据和振荡参数;基于所述动态数据和振荡参数采用扰动源定位方法定位次同步振荡的扰动源。本发明通过采用次同步振荡在线监测技术能够及时有效地发现电网系统发生的次同步振荡事件,并采用扰动源定位方法快速定位扰动源,为保障机组本身安全和整个电力系统的稳定提供了保障。
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公开(公告)号:CN117313317A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311103732.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 清华大学 , 新疆丰炀售电有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种锅炉分段动态模型仿真方法及装置,该方法包括:获取锅炉分段动态模型对应的输入指令;其中,输入指令包括第一输入指令和第二输入指令,锅炉分段动态模型包括多段锅炉动态子模型;基于第一输入指令以及每一段锅炉动态子模型的热力参数和流动参数的当前值,按照第一步长对热力参数、流动参数和汽水工质相关系数进行第一参数更新,以及,在各第一步长对应的时间段内,基于第二输入指令以及每一段锅炉动态子模型的流动参数和汽水工质相关系数的当前值,按照第二步长对流动参数进行第二参数更新;其中,第一步长大于第二步长。本发明能够在保证模型仿真精度的同时,有效提高仿真的实时性。
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公开(公告)号:CN117075469A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310867219.0
申请日:2023-07-14
Abstract: 本发明提供一种综合能源系统扰动的能量函数评价方法及装置,包括:确定综合能源系统的控制方案;基于所述控制方案获取所述综合能源系统的传热边界物理信息;其中,所述传热边界物理信息至少包括换热过程的结构参数和流量参数;根据所述传热边界物理信息计算能量函数曲线;根据所述能量函数曲线的波动程度评价所述控制方案的稳定程度,以得到评价结果。本发明能够利用传热边界上的物理信息对其内部的稳定情况作出评价,揭示综合能源系统的控制稳定机制,实现更为有效的电‑热综合能源系统稳定性分析。
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