一种乡村智慧能源管理平台
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    发明公开

    公开(公告)号:CN114266435A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111312579.1

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种乡村智慧能源管理平台,包括数据采集层、信息管理层、服务应用层及综合展示层。数据采集层利用云边协同技术获取分布式水、光、地热、天然气等乡村就地化清洁能源数据,运用权系数云网络算法进行数据智能处理分析,信息管理层将数据保存到本地文件,并发送数据到服务应用层,服务应用层对接入乡村供能区域内的多能源系统进行综合利用优化协调控制,与综合展示层相连接并传输数据信息,实现协调控制策略、调控对象、控制效果的全景可视化展示。本发明所提供的乡村智慧能源管理平台以专业化、体系化、信息化为目标,提高可再生能源就地利用水平,推动乡村供用能清洁转型,提升乡村用户用电质量与用电管理水平。

    提高双馈式风电机组调频能力的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114256857A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111487698.0

    申请日:2021-12-07

    摘要: 提高双馈式风电机组调频能力的控制方法及系统,以电网频率偏差为判据,根据电网频率、转子电流频率、转子转速之间的关系,精确计算风电机组机侧控制系统有功功率给定的调节量;本发明从数学模型角度提出提高双馈式风电机组调频能力的控制方法,结合双馈式风电机组在电网频率、转子电流频率、发电机转子转速方面的特性,依据电网频率偏差精确计算风电机组参与调频的功率支撑能力,进而提高双馈式风电机组的调频能力,为高比例新能源电网安全稳定运行提供技术支撑;不需要降低双馈式风电机组的有功功率参考值,可以最大化风电利用率;控制方法适用于所有类型双馈式风电机组。

    面向大功率缺失的电网频率安全程度划分方法及装置

    公开(公告)号:CN109462233B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201811406133.3

    申请日:2018-11-23

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明公开了面向大功率缺失的电网频率安全程度划分方法及装置,确定电力系统的暂态频率最低点的变化量与准稳态频率的变化量之间的映射关系,得到比值系数;计算电网发生扰动后系统的准稳态频率的变化量;利用比值系数与准稳态频率的变化量,计算系统的暂态频率最低点;比较发生扰动后系统的暂态频率最低点与功率阈值之间的关系,进行电网频率安全程度划分。本发明对于特定系统,在发生扰动后,系统暂态频率最低点与准稳态频率具有近似比值关系,可依据系统准稳态频率近似估算系统暂态频率最低点,进而确定系统的频率安全程度;具有普适性,可针对具体电网调整系统频率分级原则与分级数目,从而确定电网频率响应紧急程度。

    一种微晶纤维素的新型制备方法

    公开(公告)号:CN112940139A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110106622.2

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: C08B15/02

    摘要: 一种微晶纤维素的制备方法,包括以下步骤:步骤1,纤维废料放入装有氢氧化钠的容器中,在水浴中处理;步骤2,将步骤1的产物实施水过滤进行深度洗涤,使用过氧化氢漂白;步骤3,将得到的纤维素用蒸馏水彻底洗涤,过滤,剩余溶液被挤出;在热风烘箱中干燥;得到N克纤维素置于容器中,使用含有氯化氢的溶液水解;步骤4,将得到的热酸混合物倒入冷自来水中,使用磁力搅拌器搅拌,然后静置;步骤5,将得到的微晶纤维素进行过滤、清洗,直到中性;然后再过滤,压制,并在热风烤箱干燥,获得微晶纤维素。与现有技术相比,用废弃的纤维制备微晶纤维素,热稳定性好,聚合度高,结晶度也在合理范围,对废弃物品进行利用,具有良好的运用价值。

    一种电力系统专用智能型红外检测方法及设备

    公开(公告)号:CN111751407A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910244222.0

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01N25/72

    摘要: 本申请涉及一种电力系统专用智能型红外检测方法及设备,方法具体包括以下步骤:步骤10,拍摄正常电力设备的红外图谱;步骤20,保存红外图谱数据;步骤30,拍摄缺陷电力设备的问题红外图谱;步骤40,保存问题红外图谱数据;步骤50,提取问题红外图谱选定方框区域内的问题最高温度,提取电子温度计实时记录的环境温度,提取正常电力设备的红外图谱中的正常温度,将所述问题最高温度、环境温度、正常温度的温差分别记录并与所述问题红外图谱对应保存。本发明的有益效果是:通过导入实时环境温度和标记好的正常设备温度实时对缺陷设备进行相对温差判断,使在运设备的缺陷判断更加便捷高效,且准确率高,节省了大量的检测及后期数据处理分析时间。

    一种基于CVT电容电流的谐波电压测量误差计算方法及装置

    公开(公告)号:CN111551886A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010298394.9

    申请日:2020-04-16

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本申请涉及电能质量技术领域,具体涉及一种基于CVT电容电流的谐波电压测量误差计算方法,首先获取高、中压电容电流测量用电流互感器误差εI1和εI2,计算由电流互感器误差引起的第h次谐波电压测量误差εih;然后获取高压电容、中压电容容值偏差εC1和εC2,计算由电容容值变化引起的第h次谐波电压测量误差εch;最后根据εih和εch的计算结果,计算基于CVT电容电流的第h次谐波电压测量误差εh。本发明的一种基于CVT电容电流的谐波电压测量误差计算方法,可用于分析电流互感器测量误差和电容容值偏差对谐波电压测量误差的影响,评估测量误差是否满足相关标准要求,进而通过优化设计提升该测量方法的准确性,为高压电网谐波测量提供一种新的技术手段,具有一定的经济效益。