一种防震锤
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105356401B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510939304.9

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种防震锤,包括后台管理装置、设置在输电线路上的防震锤以及控制电路,所述后台管理装置包括管理终端以及管理终端连接的第二无线传输装置;所述防震锤包括两个锤体、夹件和电缆线;所述控制电路包括控制器、电流互感器、整流电路、第一无线传输装置、微型继电器、温度传感器、湿度传感器;第一无线传输装置、微型继电器、温度传感器、湿度传感器均与控制器连接;所述第一无线传输装置和第二无线传输装置通信连接,电流互感器为控制电路供电。本发明实现了输电线路防震锤的融冰功能。

    一种双机头热源塔热泵机组

    公开(公告)号:CN106352586A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610890172.X

    申请日:2016-10-13

    Inventor: 文先太 王红艳

    CPC classification number: F25B13/00 F25B41/003

    Abstract: 本发明公开了一种双机头热源塔热泵机组,包括两套相同的制冷系统A和制冷系统B,每套制冷系统包括压缩机、冷凝器、干燥过滤器、经济器电磁阀、热力膨胀阀、喷液电磁阀、经济器、电子膨胀阀和蒸发器,压缩机的排气口与冷凝器的制冷剂输入端相连且冷凝器的制冷剂输出端与干燥过滤器相连,干燥过滤器通过喷液电磁阀与压缩机的吸气口相连,所述经济器的主侧制冷剂输入端与干燥过滤器相连且主侧制冷剂输出端通过电子膨胀阀与蒸发器的制冷剂输入端相连,所述蒸发器的制冷剂输出端与压缩机的吸气口相连,所述经济器的辅侧制冷剂输出端与压缩机的经济器接口相连且辅侧制冷剂输入端通过热力膨胀阀和经济器电磁阀与干燥过滤器相连,提高整个机组性能。

    基于螺杆压缩机润滑油的热源塔溶液浓缩装置

    公开(公告)号:CN106310685A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610894224.0

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: B01D1/0041

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺杆压缩机润滑油的热源塔溶液浓缩装置,基于螺杆压缩机润滑油的热源塔溶液浓缩装置,包括密封容器,所述密封容器内设置有隔离板,所述隔离板的一侧设置有翅片管换热器且另一侧为溶液侧,所述翅片管换热器底部通过第一阀门与热源塔的溶液相连且顶部通过水泵A与换热器的第一进口端相连,所述密封容器在溶液侧设置有与换热器的第一出口端相连的分液器,溶液侧底部通过第二阀门、水泵C与热源塔热泵系统相连,所述换热器的第二进口端与螺杆压缩机的润滑油相连用于给热源塔的溶液加热,所述润滑油的温度高于热源塔的溶液温度,大大降低热源塔溶液浓缩所需的热量,降低能耗。

    一种发电厂电缆火灾在线监测预警系统及方法

    公开(公告)号:CN106297156A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610881830.9

    申请日:2016-10-09

    CPC classification number: G08B17/117 G08C17/02

    Abstract: 本发明公开了一种发电厂电缆火灾在线监测预警系统,包括电脑PC、GPRS通信模块、数据监控操作站、若干个集线器、若干个温度转换器、若干个烟雾检测器、被测电缆,所述电脑PC1与所述GPRS通信模块相连接,所述GPRS通信模块通过GPRS网络与所述数据监控操作站相连接,所述集线器的输出端与所述数据监控操作站相连接,所述集线器的输入端分别与所述温度转换器、所述烟雾检测器相连接,所述温度转换器分布设置于所述被测电缆上,所述烟雾检测器分布设置于所述被测电缆的外周处,所述电脑PC1用来显示电缆沟道的模拟图。本发明还提出一种发电厂电缆火灾在线监测预警系统的方法,可以及时准确对故障点进行判断,从而减少发电厂的损失,有很大的经济使用价值。

    太阳能自动跟踪系统的跟踪方法

    公开(公告)号:CN103744437B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410005457.1

    申请日:2014-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能自动跟踪系统的跟踪方法,包括以下步骤:1)首先获得的坐标(X,Y)进行精确跟踪;2)位置传感器测定二维平面里的位置坐标,二维位置传感器具有两对相互垂直的输出电极,一对确定X轴方向的位置坐标,另一对确定Y轴方向的位置坐标;3)得到位置传感器的四个输出电极的电流信号值X1,X2,Y1,Y2;4)由微处理器计算后输出对应的脉冲给步进驱动器,再由步进驱动器驱动步进电机,步进电机带动转台转动;6)当传感器检测不到太阳光时,从存储器模块中调用当前时间对应的步进电机跟踪的历史数据到控制器中,再由控制器输出脉冲控制步进电机进行跟踪。本发明的方法可最大限度地提高太阳能的利用率,能精确追踪太阳。

    太阳能自动跟踪系统的跟踪方法

    公开(公告)号:CN103744437A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410005457.1

    申请日:2014-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能自动跟踪系统的跟踪方法,包括以下步骤:1)首先获得的坐标(X,Y)进行精确跟踪;2)位置传感器测定二维平面里的位置坐标,二维位置传感器具有两对相互垂直的输出电极,一对确定X轴方向的位置坐标,另一对确定Y轴方向的位置坐标;3)得到位置传感器的四个输出电极的电流信号值X1,X2,Y1,Y2;4)由微处理器计算后输出对应的脉冲给步进驱动器,再由步进驱动器驱动步进电机,步进电机带动转台转动;5)当传感器检测不到太阳光时,从存储器模块中调用当前时间对应的步进电机跟踪的历史数据到控制器中,再由控制器输出脉冲控制步进电机进行跟踪。本发明的方法可最大限度地提高太阳能的利用率,能精确追踪太阳。

    基于SOC自适应调节的混合储能优化配置方法

    公开(公告)号:CN119154339A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411287370.8

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明专利公开了属于储能配置技术领域的基于SOC自适应调节的混合储能优化配置方法。此风储系统的混合储能系统由飞轮和锂电池构成。本发明针对现阶段建立在平抑风电功率波动的基础上,以稳定风电场的一次频率为目标,使用VMD方法对所需平抑风电波动和调频的功率进行分解;构建混合储能配置的双层模型,上层以年净现值最大为目标函数,下层以年等值成本最低,求解出混合储能系统的容量优化配置。改进储能系统SOC控制策略,通过SOC的控制策略,平衡调频和平抑波动之间的矛盾,延长储能系统寿命。

    一种考虑需求侧响应的区域能源优化运行方法

    公开(公告)号:CN113128759B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202110410269.7

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种考虑需求侧响应的区域能源优化运行方法,其主要步骤如下:构建考虑需求侧响应的区域能源优化调度模型,建立所述区域能源优化调度模型的目标函数,同时,给定所述区域能源优化调度模型的约束条件,包括等式约束和不等式约束,最后利用多目标粒子群算法对所述区域能源优化调度模型进行求解,得到调度模型的最优解。本发明的优点在于:同时考虑了基于价格的需求侧响应和基于激励的需求侧响应,能有效“削峰填谷”,协调气电系统之间的机组出力,高效率地满足多种能源需求,实现区域能源的整体的经济性与环保性。

    用于风电消纳的多微网系统日前优化经济调度方法

    公开(公告)号:CN112883630B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202110353189.2

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于风电消纳的多微网系统日前优化经济调度方法,包括:建立用于风电消纳的多微网系统优化调度模型:考虑风电消纳,以多微网系统中功率、负荷获取约束条件,以多微网系统中的每个微电网在24小时内的发电总成本最小和污染气体排放治理总成本最少为目标,对多微网系统日前经济调度进行优化,建立用于风电消纳的多微网系统优化调度模型;模型求解和求解优化:采用改进后的多目标粒子群算法对求解集合进行优化获取最优解集,并利用空间最短归一化距离得到最优解集中的最优结果。本发明通过优化微网系统之间的交易电价,协调不同微电网之间的机组出力,解决多微网系统中存在的“弃风”的现象,满足多种能源的需求,达到整体的经济性与环保性。

    一种应用于独立光伏系统中混合储能系统的功率分配方法

    公开(公告)号:CN116667412A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310658063.5

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种应用于独立光伏系统中混合储能系统的功率分配方法,此独立光伏系统包括光伏阵列、负载以及由蓄电池和超级电容器构成的混合储能系统。光伏阵列与Boost变换器连接,以便控制光伏阵列输出功率;蓄电池和超级电容分别与Buck/Boost变换器1和Buck/Boost变换器2连接,以便控制蓄电池和超级电容的工作模式。该方法通过将超级电容两端的电压划分为五个区域,根据超级电容电压所处区域和蓄电池荷电状态,将混合储能系统功率分配给蓄电池和超级电容。本发明有效地抑制光伏阵列输出功率的波动,维持直流母线电压稳定,并且还可以减少蓄电池的充放电频率,延长蓄电池的使用寿命。

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