一种能源调度方法及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119918841A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411807125.5

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种能源调度方法及系统,通过采集目标区域水电站的运行数据,对运行数据进行标准化处理和异常值剔除,基于标准化数据集建立包括实时数据层DRT、历史数据层DRH和预测数据层DRP的分层数据结构DR;基于分层数据结构DR进行特征提取与预测建模,构建实时功率计算模型、初步总负载预测模型和最终总负载预测模型;基于最终总负载预测模型的预测结果,实时调节可调机组出力功率和抽水蓄能功率,使得实时总负载功率和最终总负载预测模型的预测结果的差值在预设范围内;本发明通过三层数据结构组织和分类负载预测,结合多维评估指标体系进行动态优化,提高了水电站的调度精度和调度效率。

    一种水电站巨型机组AGC开停机自动调功方法

    公开(公告)号:CN112039128B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010886052.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了水电站巨型机组AGC开停机自动调功方法,根据预先设定的调度计划曲线,开机过程中,当机组多于两台时,为避免一台增有功,多台机组减有功,导致调节方向与目标不一样的情况,同一时间仅选择开机机组和一台减有功机组,采用一增一减两两补偿分步调节的方式进行机组的有功调节,具体调节步长可根据电厂情况配置,减负荷机组调节到位后,换下一台减有功机组调节,直至所有机组达到目标值,停机过程同理;有功调节过程由AGC程序自动调节负荷,尽可能满足负荷曲线线性插值后每分钟的计划曲线要求,确保开停机过程总有功平稳调节,减少了运行人员的负担同时提高了机组开停机过程中全厂有功与负荷曲线吻合度。

    一种水电站巨型机组AGC开停机自动调功方法

    公开(公告)号:CN112039128A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010886052.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了水电站巨型机组AGC开停机自动调功方法,根据预先设定的调度计划曲线,开机过程中,当机组多于两台时,为避免一台增有功,多台机组减有功,导致调节方向与目标不一样的情况,同一时间仅选择开机机组和一台减有功机组,采用一增一减两两补偿分步调节的方式进行机组的有功调节,具体调节步长可根据电厂情况配置,减负荷机组调节到位后,换下一台减有功机组调节,直至所有机组达到目标值,停机过程同理;有功调节过程由AGC程序自动调节负荷,尽可能满足负荷曲线线性插值后每分钟的计划曲线要求,确保开停机过程总有功平稳调节,减少了运行人员的负担同时提高了机组开停机过程中全厂有功与负荷曲线吻合度。

    基于熵权法的泄洪深孔控制系统健康度判定方法和系统

    公开(公告)号:CN119579354A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411592687.2

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及基于熵权法的泄洪深孔控制系统健康度判定方法,确定泄洪深孔控制系统健康度的影响因素;构建影响因素指标数据矩阵,并对影响因素指标数据进行无量纲化处理;采用熵权法计算各影响因素指标对泄洪深孔控制系统健康度影响的权重;确定各类影响因素指标的正、负理想解;根据与所述正、负理想解的距离,计算得到泄洪深孔控制系统健康度,构建泄洪深孔控制系统的最优超球体模型,计算处于最优超球体上临界状态的数据样本的健康度即健康度阈值。本发明根据泄洪深孔设施控制系统健康度判断实时工况的泄洪深孔设施控制系统是否处于健康状态,对不健康状态的泄洪深孔设施控制系统开展检修维护工作,确保泄洪深孔设施健康、安全、稳定运行。

    基于自动给定的水轮发电机组一次调频有水试验方法及系统

    公开(公告)号:CN119199518A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411167925.5

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 基于自动给定的水轮发电机组一次调频有水试验方法及系统,属于发电机组技术领域;本发明旨在解决现有技术中使用函数发生器模拟频率信号易误操作及导叶给定阶跃试验时手动输入错误阶跃量的问题;其方法包括:验证测频回路精度后,在机组并网运行下,通过人机界面自动触发一次调频死区校核、开度模式及功率模式频率阶跃扰动试验、导叶给定阶跃试验,自动给定频率及开度变化,并自动采集分析数据;本发明有效避免了人为误操作引起的波动,提高了试验效率与安全性,确保了机组稳定运行;其主要应用于发电机组一次调频性能优化与复核,及时发现并处理试验过程中的异常情况,进一步提升试验的可靠性和准确性,为发电机组的高效安全运行提供了有力保障。

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