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公开(公告)号:CN111692580A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010433825.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法,装置包括高温蓄热模块、蒸汽发生模块、蒸汽调节系统;蓄热体中均匀分布设置有电加热管;盘管盘设在蓄热体中,盘管的进口位于蓄热体的下部,盘管的出口位于在蓄热体的上部;水浴式减温器中储存有设定液位的水;水浴式减温器下部的出水口通过管道与盘管的进口相连通;补水箱的出水口通过水泵一路管路连通至盘管的进口,另一路管路连通至水浴式减温器底部的补水口;水浴式减温器上部的进气口通过管道与盘管的出口相连通,并连通至水浴式减温器内的分流器;水浴式减温器上部的出气口通过管道与汽水分离器的进口相连通,汽水分离器的出汽口处设置有用于控制开度的第四电动调节阀。
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公开(公告)号:CN110766204A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910921498.8
申请日:2019-09-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/12 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的分段式综合能源系统运行优化方法。首先根据“低谷-高峰-平段-高峰-平段”的分段电价,将24小时分为五个时段,通过遗传算法计算五个时段的最优优化变量矩阵,然后分别构建每个时段的目标函数与约束条件,最后通过遗传算法依次细化计算每个时段的优化结果。本方法能够尽最大可能约简模型约束条件的数量,实现综合能源系统多种能源间运行的最优配置,实现最大的经济效益。
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公开(公告)号:CN110274292A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910505456.6
申请日:2019-06-12
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 发明公开了一种供暖系统及方法,所述系统包括依序串接于循环供热回路上的电锅炉、光热装置、相变蓄热装置、固体电蓄热装置和换热器;所述相变蓄热装置的进水口通过相变蓄热进水旁路与电锅炉的出水口连通;所述相变蓄热装置的出水口通过相变蓄热出水旁路与换热器的进水口连通;所述光热装置的进水管路上串接有第一电控阀;所述固体电蓄热装置的进水管路上串接有第二电控阀;所述换热器的出水口通过水泵与电锅炉的进水口连通;用户侧水管通过与换热器换热实现用户供暖。本发明可实现各供暖装置联合调控,提高供暖系统综合能效。
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公开(公告)号:CN108879746A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810682959.6
申请日:2018-06-28
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多时间尺度需求响应的集中式混合储能协调控制方法,包括以下步骤:S1、构建用户多类型需求用电特性模型;S2、构建多时间尺度的需求响应模型;S3、根据多类型需求用电特性模型和多时间尺度的需求响应模型,确定集中式混合储能系统的协调控制策略;本发明提供的方法基于蓄电池与超级电容的充放电特性、荷电状态以及用户多类型需求的特点制定集中式混合储能系统的充放电策略,以促进清洁能源消纳、优化系统运行质量同时提高集中式混合储能系统的运行经济性。
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公开(公告)号:CN108847686A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810720648.4
申请日:2018-07-02
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏逆变器故障预测方法,包括如下步骤:将同一光伏发电站的光伏逆变器集群的历史监测信号作为原始特征库,通过稀疏自编码算法从原始特征库中提取每一采样时刻的光伏逆变器集群的主特征矩阵,基于快速聚类算法搜寻每一采样时刻的聚类中心光伏逆变器,计算光伏逆变器集群的累积偏心距离矩阵,对累积偏心距离矩阵进行归一化处理并设定预警阈值,最终实现光伏逆变器故障的预测。本发明实现了光伏逆变器故障的预测,可在线运行、计算方便、无特殊要求限制,适用于不同规模的光伏逆变器集群,可移植性好,有利于检修人员建立合理有效的维修计划,确保微电网的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118036347B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410434228.5
申请日:2024-04-11
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/2321 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 一种适用于极端天气的风力发电全流程误差溯源方法及系统,涉及新能源发电控制技术领域。方法包括:采集风电机组、场站信息、气象信息等数据,通过数据清洗,构建不同风速下功率概率密度分布函数,剔除误差数据;其次,构建双向长短期记忆网络构建功率预测模型;之后,定义极端天气诊断因子包括:基于极端天气诊断、机组误差构建风机出力状态诊断模型;最后,构建预测误差解耦分析模型,将预测环节误差划分为数值气象预测报误差、模型误差、实际开机与计划开机容量不一致导致功率预测误差以及机组误差,实现功率预测全环节误差解耦分析,从业务链条角度对风电功率预测全环节误差解耦分析,定量化评价分析功率预测各环节的误差占比。
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公开(公告)号:CN111692580B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010433825.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法,装置包括高温蓄热模块、蒸汽发生模块、蒸汽调节系统;蓄热体中均匀分布设置有电加热管;盘管盘设在蓄热体中,盘管的进口位于蓄热体的下部,盘管的出口位于在蓄热体的上部;水浴式减温器中储存有设定液位的水;水浴式减温器下部的出水口通过管道与盘管的进口相连通;补水箱的出水口通过水泵一路管路连通至盘管的进口,另一路管路连通至水浴式减温器底部的补水口;水浴式减温器上部的进气口通过管道与盘管的出口相连通,并连通至水浴式减温器内的分流器;水浴式减温器上部的出气口通过管道与汽水分离器的进口相连通,汽水分离器的出汽口处设置有用于控制开度的第四电动调节阀。
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公开(公告)号:CN117375101A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311263319.9
申请日:2023-09-27
Applicant: 武汉大学 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H02J3/46 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02P21/22 , H02P21/00 , H02P21/28 , H02P9/10 , H02P101/15 , H02P103/20
Abstract: 本申请公开了一种考虑安全稳定约束的直驱风机暂态构网控制方法。该方法包括本发明技术方案利用等面积法则对惯性同步控制直驱风机故障暂态下功角边界展开分析;利用电压电流矢量图对惯性同步控制直驱风机故障暂态下电压边界展开分析;结合直驱风机功率功角关系、功角及电压边界与并网导则无功需求对网侧逆变器功角及电压进行控制,并由此提出机侧整流器及网侧逆变器故障穿越控制策略。本发明在对惯性同步控制直驱风机故障暂态下功角及电压边界展开分析的基础上,通过调控网侧逆变器输出虚拟功角以及电压的大小并结合并网导则无功功率需求实现低电压穿越,解决了传统低电压穿越方法需切换控制或引入电流内环而带来的一系列问题。
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公开(公告)号:CN111036575B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201911233438.3
申请日:2019-12-05
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: B07C5/34 , G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/389
Abstract: 本发明公开了一种基于温度变化分析的锂离子电池分选方法,包含以下步骤:将电池正负极分别与对应接口连接;将电池置入高低温测试箱中,在每个电池外表面布置热电偶,热电偶接到数据采集仪上;设置恒温A;待温度恒定所设温度后保温;对电池进行恒流充电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;待电池充电完成后静置,然后对电池进行放电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;导出、分析数据;将数据与提前设定的阈值进行比较,判断是否符合一致性要求。本发明使用温度作为锂离子电池分选的主要状态依据,工作过程中的电池老化情况、内阻变化情况等都会通过电池工作状态下产热体现出来。
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公开(公告)号:CN113865397A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110992568.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种不完全冻结式冰蓄冷装置,包括内置暖冰蓄冷材料的蓄冰罐,所述蓄冰罐上安装有旋转连杆、换热管路和正反转电机;所述旋转连杆贯穿于蓄冰罐中,与蓄冰罐罐体顶部和底部旋转连接,旋转连杆顶部与正反转电机传动连接;所述换热管路固定于旋转连杆上,并连接外部冷媒管路。本发明所述冰蓄冷装置,基于暖冰蓄冷材料,可以提升制冷机制冷温度,进而提高系统整体能效,且换热管路可在蓄冰罐内正反转动,促进蓄冷材料结晶,同时防止结晶后的蓄冷材料在换热管路上黏结而影响换热效果。本发明结构简单、紧凑,换热效率高,可进行模块化拼装,适应不同场景应用需求。
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