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公开(公告)号:CN110895116B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201911052746.6
申请日:2019-10-31
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种用于地源热泵的换热管道,包括进水主管、地埋竖管和紊流发生器,其主要技术特点是:所述紊流发生器为板式螺旋紊流发生器,该板式螺旋紊流发生器包括一个紊流发生器外壳和两个扰流板,每个扰流板均通过棘轮机构安装在紊流发生器外壳内表面并使得扰流板相对于紊流发生器外壳转动。本发明设计合理,其在进水主管的前端安装板式螺旋紊流发生器,通过两组交叉设置的扰流板及其扰流板上相互平行并相对流道轴线成一角度设置的翘板,可以使管内流动的介质很快达到紊流状态,有效地提高了传热量;同时采用方形或长方形断面结构的翘板,能自发产生有效的横向混合,能够有效地增强紊流。
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公开(公告)号:CN112200347A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010933742.5
申请日:2020-09-08
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种园区综合能源系统薄弱环节辨识及扩容改造方法,其包括以下步骤:1)对PIES及各设备进行建模;2)构建PIES运行效能评价指标体系:3)通过数据获取、数据分析及指标测算、薄弱环节三个阶段,辨识既有PIES的薄弱环节;4)对既有PIES进行扩容改造,提升PIES在运行经济性、节能减排、促进可再生能源消纳等方面的效能。本发明的园区综合能源系统薄弱环节辨识及扩容改造方法,解决了既有PIES规划阶段与运行阶段衔接性差、设备选型及容量配置不合理,使得PIES实际运行效果与初始设计目标差异较大等问题,从既有PIES运行效能分析入手,辨识系统的薄弱环节,并对既有PIES进行规划改造,挖掘系统潜力,提升系统的运行经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN111860937A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010452482.X
申请日:2020-05-26
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
摘要: 本发明涉及一种基于改进多目标灰狼算法的冷热电联供型微电网优化调度方法,步骤为:S1建立能源设备的数学模型,包括微型燃气轮机模型、余热锅炉模型、蓄电池模型、蓄热槽模型、溴化锂吸收式制冷机模型、风力机模型、光伏电池模型;S2结合电负荷、热负荷、冷负荷、能源设备的运行条件作为约束条件,建立微电网经济成本、CO和NOx的排放量最小化为目标的优化调度模型;S3以提高算法的运算速度和算法前期的探索能力为目标,对多目标灰狼优化算法及优化调度模型进行改进;S4基于改进多目标灰狼算法对优化调度模型进行求解。本方法使多目标灰狼优化算法的求解速度以及前期的搜寻能力显著提高,更加适用于微电网多目标优化模型的求解。
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公开(公告)号:CN109492667A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811167804.5
申请日:2018-10-08
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于非侵入式电力负荷监测的特征选择辨识方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1,从用电场景总有功功率中检测出负荷启停事件,提取负荷事件特征;步骤2、建立机器学习分类器的训练数据集;步骤3、对训练数据集进行特征选择处理,对用于训练分类模型的特征进行最优配置;步骤4、建立有监督分类模型,以步骤2中的训练数据集和步骤3特征选择后的特征训练该有监督分类模型;步骤5、通过步骤1得到未知种类的负荷事件的各特征的值,经由步骤4建立的机器学习分类模型分析,得到分类结果,最终实现对负荷事件的检测及辨识。本发明能够通过特征选择提高为辨识负荷事件建立的机器学习分类模型的辨识性能。
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公开(公告)号:CN114004058B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111118062.9
申请日:2021-09-22
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F18/214 , G06F18/23 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种面向业务中台的配用电低压量测数据异常缺失修复方法,包括以下步骤:步骤1、构建用电数据矩阵;步骤2、记录用电数据矩阵中缺失数据的位置集合;步骤3、构建预填充模型,对步骤1中用电数据矩阵中缺失数据进行预填充;步骤4、对步骤3中预填充后的用电数据矩阵进行聚类;步骤5、建立矩阵核范数和L1范数联合优化的用电数据低秩修复模型;步骤6、求解矩阵核范数和L1范数联合优化的用电数据低秩修复模型,得到二次修复后的用电数据矩阵。本发明能够通过低秩矩阵恢复得到更高精度的恢复数据,有效提高配电业务中台信息采集系统数据质量。
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公开(公告)号:CN117856214A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311682763.4
申请日:2023-12-08
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种含氢储能系统的微网日前调度方法,将电转氢与燃料电池相结合,参与微网的能量调度,构建了电热微网日前调度模型,以日运行成本最低为目标函数,综合考虑各设备的出力约束条件,分别分析离网运行和并网运行两种模式下的调度情况,采用求解器进行求解。本发明能够为城市内综合能源微网或综合能源站的运行控制提供指导,有利于提升城市综合能源的利用效率,降低城市综合能源的供能成本,促进城市能源互联网结构建设与运行技术的合理发展。
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公开(公告)号:CN112751350B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202011579799.6
申请日:2020-12-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 马世乾 , 王天昊 , 丁一 , 吴磊 , 李振斌 , 崇志强 , 霍现旭 , 戚艳 , 于光耀 , 王峥 , 刘云 , 胡晓辉 , 刘亚丽 , 李树鹏 , 陈培育 , 李树青 , 侯恺 , 刘泽宇 , 唐溥亭
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明涉及一种移动储能时空联合优化调度策略的制定方法,包括以下步骤:步骤1、输入电力系统、交通系统和移动储能数据;步骤2、设定时间间隔Δt,时间间隔计数器N=0,初始时间t=0;步骤3、输入故障、交通和移动储能的实时数据;步骤4、优化求解并下发移动储能调控决策指令;步骤5、等待NΔt时间后,若故障未结束,N=N+1,转至步骤3;否则,调度策略制定结束。本发明能够实现问题的精确建模与高效求解,为移动储能的优化调度决策提供指导,进而支撑配电网的高可靠性运行。
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公开(公告)号:CN117154764A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311411635.6
申请日:2023-10-30
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种调频控制方法、装置及风电系统,可以应用于新能源发电技术领域和电网调频技术领域。该方法包括:响应于频率一次跌落事件被触发,基于传感器采集的环境数据,得到当前时刻的大气密度和风速;基于大气密度、风速和风机的性能参数,确定风机的最大功率跟踪模式曲线;以及基于最大功率跟踪模式曲线,控制风机和/或储能装置通过并网点向电力系统进行功率输出,以控制风机和/或储能装置参与对电力系统的调频。
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公开(公告)号:CN112288219B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011000200.9
申请日:2020-09-22
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/11
摘要: 本发明涉及一种基于损率分析的园区热力系统能效提升方法,包括如下步骤:步骤1、对热力系统进行热负荷分配;步骤2、建立各子系统损失及损率模型,计算各子系统的损率、损敏感性,最后计算系统总损率;步骤3、根据损敏感性调节负荷分配,根据前一日的运行数据可得改变系统损率对应的负荷调节方向,根据实际设备情况设定调节步长ΔD,每次调节时优先对系统承载能力与总系统负荷需求进行判断,判断为合理后对系统是否需要电加热补偿进行判断,之后进行系统总损率变化的计算;步骤4、重复步骤2和步骤3,直至系统总损率达到最小。本发明通过分配调节各系统的供热负荷,实现整个系统在满足负荷需求下的最小损率运行。
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公开(公告)号:CN115860205A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211499388.5
申请日:2022-11-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种考虑跨季节调度的两阶段分布鲁棒氢储设备优化配置方法,包括以下步骤:建立目标年全年源荷数据的不确定性模型;步骤2、获得典型日源荷数据和对应的典型日序列;步骤3、建立考虑跨季节调节能力的两阶段分布鲁棒氢储设备优化配置模型;步骤4、求解步骤3所建立的考虑跨季节调节能力的两阶段分布鲁棒氢储设备优化配置模型,获得氢储设备的安装容量和安装功率。本发明能够实现考虑跨季节调节能力的氢储设备容量、功率的优化配置。
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