一种基于短期波动风险控制的多能互补中长期调度方法及系统

    公开(公告)号:CN115438985A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211126140.4

    申请日:2022-09-16

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于短期波动风险控制的多能互补中长期调度方法及系统,方法包括:根据多能互补系统的历史运行资料,从出力形状、电量角度分析光伏波动幅度与水电调节能力的互补关系,以此制定短期多能互补发电过程中波动风险控制策略,在此基础上,构建外层中长期水电决策搜索与内层短期波动风险控制相耦合的嵌套优化调度模型。本发明能够进一步协调水电对光电波动性的补偿效能,波动风险控制能够有效兼顾能源消纳电量与电能并网质量,响应多能互补打捆并网中高压直流输电的稳定要求,进而为互补系统与电力系统的协调运行提供应用指导。

    一种基于河湖岸带自适应装配的景观生态耦合平台及施工方法

    公开(公告)号:CN114922133A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210597256.X

    申请日:2022-05-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于河湖岸带自适应装配的景观生态耦合平台及施工方法,耦合平台包括挡土墙、底座、桩基和栈道,挡土墙包括若干首尾拼接的挡土墙单元,底座包括若干底座单元,挡土墙单元底部与底座单元上表面匹配固定;桩基设置在挡土墙两侧,其顶部与栈道固定连接,底部穿过底座单元打入地基;栈道包括若干交替拼接的第一栈道单元和第二栈道单元,及两侧的栏杆;本发明通过建立挡土墙与栈道的复合式结构,提升了整体稳定性与安全性,实现边坡生态治理与观景通行功能的高效整合,采用挡土墙填充土壤、植被,与栈道形成生态耦合平台,同时克服了预制构件在复杂环境中需要额外定制的缺点,进一步缩短了施工工期,降低了工程成本,减少了环境污染。

    一种基于逐步删除模型的结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN111062083A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911371937.9

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于逐步删除模型的结构损伤识别方法,包括以下步骤:获取结构当前状态与完好状态的曲率模态差;建立曲率模态差多项式回归模型;将回归模型进行矩阵化,进行参数估计;删除某个节点曲率模态差,重新建立多项式回归模型并矩阵化,进行参数估计;用MWK统计量分析节点删除前后的回归系数的差异,寻找判定为可能损伤的节点集合;可能损伤节点集合中MWK统计量绝对值最大者被判定为损伤节点;删除损伤集合中MWK统计量绝对值最大的节点剩余的样本数据重复上述步骤直至将所有损伤点找出。本发明提供的方法,参数提取过程适用于单损伤或多损伤的情况,能够解决现有动力损伤识别中由于噪声和测量误差原因导致损伤位置判断不明确的技术问题。

    快速切负荷火电机组的配置方法

    公开(公告)号:CN103746406B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310724265.1

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种快速切负荷火电机组的配置方法,包括:确定FCB机组的各种可行布点位置;根据序优化理论,使用粗糙模型计算在各种可行布点位置下的机组恢复时间;选取出预设值个较短恢复时间对应的可行布点位置;使用精确模型分别计算选出的可行布点位置下的机组恢复时间;根据精确模型计算结果选取出最终布点位置,并按照最终布点位置对FCB机组进行配置。本发明选出的布点位置能够在满足工程实际的需要的同时节省大量计算时间,大大提高了计算效率。本发明的FCB机组的优化选址,可以通过减少的系统恢复时间以及增加的发电能力进行量化,具有重要的工程应用价值。

    快速切负荷火电机组的配置方法

    公开(公告)号:CN103746406A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310724265.1

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种快速切负荷火电机组的配置方法,包括:确定FCB机组的各种可行布点位置;根据序优化理论,使用粗糙模型计算在各种可行布点位置下的机组恢复时间;选取出预设值个较短恢复时间对应的可行布点位置;使用精确模型分别计算选出的可行布点位置下的机组恢复时间;根据精确模型计算结果选取出最终布点位置,并按照最终布点位置对FCB机组进行配置。本发明选出的布点位置能够在满足工程实际的需要的同时节省大量计算时间,大大提高了计算效率。本发明的FCB机组的优化选址,可以通过减少的系统恢复时间以及增加的发电能力进行量化,具有重要的工程应用价值。

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