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公开(公告)号:CN115639855A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211391816.2
申请日:2022-11-08
Applicant: 清华大学 , 国网江西省电力有限公司吉安供电分公司
IPC: G05D13/62
Abstract: 本申请提供了一种电机直驱高压断路器的路径规划方法、装置和电子设备,其中,该方法包括:设定电机运动的动作时长,并基于设定的动作时长,得到动作时长内电机的曲线运动轨迹;基于电机的曲线运动轨迹,得到高压断路器的动触头直线运动时的平均速度;在动触头的平均速度满足速度阈值的情况下,计算电机驱动高压断路器动作时的转矩需求;当计算得到的转矩需求未超过电机的电机转矩阈值时,将曲线运动轨迹确定为电机直驱高压断路器的规划路径。通过本申请实施例提供的电机直驱高压断路器的路径规划方法、装置和电子设备,能够寻找出电机规划路径的最优解,得到满足电机运行需求的规划路径。
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公开(公告)号:CN113364005A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110551544.7
申请日:2021-05-20
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京谐振科技有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种风电振荡激发汽轮机组轴系扭振风险的监测方法及装置,所述方法包括:当振荡模态下汽轮机组为振荡汇时,根据获取到的所述汽轮机组的端口电压及端口电流确定所述汽轮机组发生轴系扭振的风险数值;根据预设的轴系扭振风险发生阈值及所述风险数值进行轴系扭振监测。本申请能够根据汽轮机组的端口电压及端口电流确定汽轮机组发生轴系扭振的风险数值,并根据预设的轴系扭振风险发生阈值及风险数值进行轴系扭振监测。
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公开(公告)号:CN104697238A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510076196.7
申请日:2015-02-12
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F28D21/0003 , F01K17/005 , F01K17/025 , F25B29/006 , F25B30/00 , F28C1/00 , F28D20/0034 , F28F27/02 , Y02E20/14 , F02G5/02 , F25B27/02
Abstract: 本发明涉及一种适用于主动配电网的余热回收蓄能型热电冷联供装置及其运行方法,由发电装置、发电机、余热回收吸收式热泵、高温烟气水换热器、中温烟气水换热器、低温烟气水换热器、蓄能电热泵、高温蓄能罐、低温蓄能罐、冷却塔以及各连接阀门和循环水泵组成。本发明的运行方法改变了热电冷联供系统传统的“以热定电”和“以冷定电”的运行模式,使得热电冷联供系统可调节发电上网功率,参与电网负荷调节,解决了发电和供热、供冷互相耦合导致发电调峰能力受限的问题,不仅可以提高电网调节能力以应对电力峰谷差不断增大的局面,而且系统包含烟气深度余热回收装置,可部分或者全部回收热电冷联供系统的烟气余热,提高系统的能源利用效率。
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公开(公告)号:CN118868047A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410892839.4
申请日:2024-07-04
Applicant: 北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种构网控制直驱风电机组的电路建模方法及装置,该方法包括:根据并网点的谐波电压和谐波电流求解功率计算环节的第一扰动分量和派克变换环节的第二扰动分量;根据所述第一扰动分量求解同步环节的第三扰动分量;根据所述第三扰动分量求解坐标变换环节的第四扰动分量;根据所述第二扰动分量和所述第四扰动分量求解电压电流双闭环控制环节的第五扰动分量;根据求解得到的所述第一扰动分量、所述第二扰动分量、所述第三扰动分量、所述第四扰动分量以及所述第五扰动分量各自的表达式确定构网控制直驱风电机组电路模型。本发明建立的构网控制直驱风电机组电路模型能够准确反映机组电路特性。
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公开(公告)号:CN117540557A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311518294.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及一种建筑能耗仿真方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取目标建筑的能耗影响因素数据与属性特征;属性特征包括基础属性特征和表征自定义结构的扩展属性特征;基于能耗影响因素数据以及基础属性特征,在建筑能耗仿真平台中确定目标建筑对应的建筑能耗模型,并通过内置接口调用与扩展属性特征相匹配的建筑扩展模型;建筑扩展模型基于自定义文件预先配置;根据能耗影响因素数据、属性特征、建筑能耗模型和建筑扩展模型对目标建筑中包含的各建筑能耗单元进行联合仿真处理,得到联合仿真结果。采用本方法能够提高联合仿真结果准确率。
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公开(公告)号:CN115481886A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211108916.X
申请日:2022-09-13
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请涉及含大规模新能源的电力系统运行技术领域,特别涉及一种送端新能源基地安全裕度评估方法及装置,其中,方法包括:确定弱同步系统的送端新能源基地的实时运行数据;构建送端新能源基地的裕度指标体系;基于裕度指标体系计算送端新能源电站的电压稳定裕度,并根据电压稳定裕度得到送端新能源基地的送出极限能力。由此,解决了相关技术中由于全部基于传统电力系统的运行指标,导致调度员难以把握大量的数据,增加操作的复杂性,并且无法聚焦含高比例新能源电力系统运行的关键信息,降低电力系统的运行效率等问题。
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公开(公告)号:CN114552599A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210038387.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 清华大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及电力系统稳定性分析技术领域,特别涉及一种基于聚合阻抗行列式对数导数计算的振荡稳定性分析方法,方法包括:计算电力系统的聚合阻抗行列式;对聚合阻抗行列式进行求导或差分,得到聚合阻抗行列式的对数导数;基于对数导数的实部极值,获取各极值点频率,并由各极值点频率分析电力系统的稳定性,生成电力系统的稳定性分析结果。由此,解决了相关技术中计算量大,或者难以准确获得阻尼等定量分析结果的问题,能够准确定量分析振荡稳定性,并且满足易于建模和计算复杂度低的条件。
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公开(公告)号:CN112163532A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011063951.5
申请日:2020-09-30
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京谐振科技有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供了一种电力系统的振荡模式识别方法及装置,该方法包括:对目标电力系统的阻抗网络模型进行聚合,得到聚合阻抗模型;生成所述聚合阻抗模型对应的实部频率特性曲线和虚部频率特性曲线;根据所述实部频率特性曲线和虚部频率特性曲线,确定所述目标电力系统的振荡模式。本申请能够提高电力系统振荡模式识别的效率和准确性,进而能够确保电力系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN108266777A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810034908.2
申请日:2018-01-15
Applicant: 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 , 清华大学 , 北京市城市规划设计研究院
CPC classification number: Y02B30/12 , F24D3/10 , F24D3/18 , F24D2200/32
Abstract: 本发明涉及一种电力调峰燃气热电联产余热回收装置及方法,该装置包括设置在电厂内部的中心城区供热系统和外送区域供热系统,两系统均由高温蓄热罐、低温蓄热罐、汽水换热器、热泵机组、烟气换热器以及阀门等附件组成。该方法通过不同的阀门开关组合,调节该装置运行方式,使其分别运行在电负荷低谷时段和电负荷高峰时段。本发明实现了冬季燃气热电联产电厂的热电解耦,在保证中心城区原有热网供热能力不变的情况下,回收烟气全热,增加的供热能力外送至新增供热区域,同时大幅增加燃气电厂冬季的电力调峰能力,减少“弃风”现象。本发明还使得中心城区热网仍按照原供热方式运行,只需要对外送区域的末端热力站进行大温差换热机组的改造或新建,减少改造或新建费用。
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公开(公告)号:CN103759469B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410022582.3
申请日:2014-01-17
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B10/40 , Y02B30/12 , Y02B30/625 , Y02E10/10
Abstract: 本发明涉及一种深度回收烟气冷凝热的地热能复合型燃气热电冷联供系统,包括燃气内燃机、发电机、吸收式热泵、电动热泵、第一喷淋式烟气换热器、第二喷淋式烟气换热器、地埋管换热器、水-水换热器、蓄热水箱以及各种连接管道和阀门,该系统能够实现供热、制冷两种工况。本发明能够深度回收烟气的冷凝热,大幅降低排烟温度,减少污染物排放,并且能够提取浅层地热,实现了化石能源与可再生能源的互补,有利于提高系统的能源利用效率。
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