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公开(公告)号:CN108343481A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201711249504.7
申请日:2017-12-01
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司 , 清华大学
发明人: 武二克 , 赵志勇 , 毛扬 , 李丽 , 刘刚 , 谢晓冬 , 段刚 , 王小海 , 侯佑华 , 朱长胜 , 齐军 , 蒿峰 , 郭琦 , 郭勇 , 闵勇 , 徐飞 , 陈群 , 陈磊 , 戴远航
摘要: 本公开涉及一种基于热电解耦的电网风电消纳协调控制装置。该装置包括:数据接入模块,获取与电网中的热电厂、风电场和储热装置相关联的调度参考数据、调度计划类参考数据和电网的参考调度计划;计划生成模块,基于调度参考数据、调度计划类参考数据和参考调度计划生成考虑储热后电网的调度计划;计划下发模块,将调度计划分别下发至热电厂、风电场和储热装置。本公开实施例所提供的基于热电解耦的电网风电消纳协调控制装置,合理地安排了储热装置的储热及放热功率,使得热电机组发电出力更好的匹配间歇性、波动性的风电出力,实现电、热能源系统的协调优化运行,最大限度的提升了风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN108343481B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201711249504.7
申请日:2017-12-01
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司 , 清华大学
发明人: 武二克 , 赵志勇 , 毛扬 , 李丽 , 刘刚 , 谢晓冬 , 段刚 , 王小海 , 侯佑华 , 朱长胜 , 齐军 , 蒿峰 , 郭琦 , 郭勇 , 闵勇 , 徐飞 , 陈群 , 陈磊 , 戴远航
摘要: 本公开涉及一种基于热电解耦的电网风电消纳协调控制装置。该装置包括:数据接入模块,获取与电网中的热电厂、风电场和储热装置相关联的调度参考数据、调度计划类参考数据和电网的参考调度计划;计划生成模块,基于调度参考数据、调度计划类参考数据和参考调度计划生成考虑储热后电网的调度计划;计划下发模块,将调度计划分别下发至热电厂、风电场和储热装置。本公开实施例所提供的基于热电解耦的电网风电消纳协调控制装置,合理地安排了储热装置的储热及放热功率,使得热电机组发电出力更好的匹配间歇性、波动性的风电出力,实现电、热能源系统的协调优化运行,最大限度的提升了风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN110649654A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910905222.0
申请日:2019-09-24
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种用于风力发电机辅助频率的控制方法及系统。该方法包括:获取电网频率偏差;将所述电网频率偏差输入风力发电机辅助频率控制逻辑模型,得到风力发电机辅助调频功率指令;其中所述风力发电机辅助频率控制逻辑模型通过获取风力发电机下垂控制系数和风力发电机延时时间常数所计算得到。本发明实施例通过提供风力发电机辅助频率控制逻辑,能够使得风力发电机为电力系统提供最优的调频功率,改善电力系统频率响应特性,为电网安全稳定运行提供重要的保障。
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公开(公告)号:CN110649654B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910905222.0
申请日:2019-09-24
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种用于风力发电机辅助频率的控制方法及系统。该方法包括:获取电网频率偏差;将所述电网频率偏差输入风力发电机辅助频率控制逻辑模型,得到风力发电机辅助调频功率指令;其中所述风力发电机辅助频率控制逻辑模型通过获取风力发电机下垂控制系数和风力发电机延时时间常数所计算得到。本发明实施例通过提供风力发电机辅助频率控制逻辑,能够使得风力发电机为电力系统提供最优的调频功率,改善电力系统频率响应特性,为电网安全稳定运行提供重要的保障。
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公开(公告)号:CN110703013B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910919766.2
申请日:2019-09-26
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种电力系统低频振荡模式的在线辨识方法、装置与电子设备,其中该方法包括:基于电力系统的运行量测,依次利用随机子空间法和聚类算法,获取第一初步辨识结果;基于第一初步辨识结果对应的运行量测的不同组合,获取低频振荡模式的精确辨识结果;基于电力系统的每一运行量测,获取第二初步辨识结果,并从第二初步辨识结果中去除上述精确辨识结果后进行聚类分析,获取遗漏模式;基于遗漏模式对应的运行量测的不同组合,获取遗漏模式的精确辨识结果;以上述两种精确辨识结果的整体作为电力系统的低频振荡模式的最终识别结果。本发明实施例能够对电力系统低频振荡模式进行更为可靠、精确、全面的辨识,实现低频振荡模式在线监测。
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公开(公告)号:CN109755937A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910048667.1
申请日:2019-01-18
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种基于量测的区域电网惯量计算方法和装置,所述方法包括:构建待分析区域电网频率响应模型,模型输入为联络线注入区域电网的功率偏差,输出为区域电网频率偏差,区域电网惯量为模型的一个参数;获取电网其他部分发生功率扰动后,区域电网联络线注入功率偏差和频率偏差的量测曲线;构建优化模型,决策变量为区域电网频率响应模型的参数,优化目标为以量测的联络线注入功率偏差曲线为输入时模型的仿真输出和量测的频率偏差曲线差别最小,求解优化模型获得最优决策变量,即获得区域电网惯量的辨识结果。本发明能够准确计算出区域电网的转动惯量,为电网分析与运行控制提供重要的数据基础。
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公开(公告)号:CN115358058A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210964156.6
申请日:2022-08-11
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明实施例提供一种用于一次调频分析的锅炉蓄热系数计算方法及装置,该方法包括:将采集的锅炉运行数据输入锅炉稳态模型,计算出模型参数及各段换热单元的热力状态量的初始值;读取当前仿真时间步长的阀门开度阶跃信号;累计仿真时间小于一次调频时间,逐段对换热单元的热力状态量进行迭代计算,并根据迭代计算得到的热力状态量及设置的仿真时间步长逐步更新换热单元的热力状态量的初始值;累计仿真时间大于或等于一次调频时间,输出换热单元的热力状态量,计算各段换热单元的蓄热系数及锅炉蓄热系数。本发明实施例能够根据实时监测数据确定当前工况下的蓄热系数,为运行中准确掌握火电机组和系统的一次调频能力提供了一种有效的手段。
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公开(公告)号:CN109755937B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910048667.1
申请日:2019-01-18
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种基于量测的区域电网惯量计算方法和装置,所述方法包括:构建待分析区域电网频率响应模型,模型输入为联络线注入区域电网的功率偏差,输出为区域电网频率偏差,区域电网惯量为模型的一个参数;获取电网其他部分发生功率扰动后,区域电网联络线注入功率偏差和频率偏差的量测曲线;构建优化模型,决策变量为区域电网频率响应模型的参数,优化目标为以量测的联络线注入功率偏差曲线为输入时模型的仿真输出和量测的频率偏差曲线差别最小,求解优化模型获得最优决策变量,即获得区域电网惯量的辨识结果。本发明能够准确计算出区域电网的转动惯量,为电网分析与运行控制提供重要的数据基础。
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公开(公告)号:CN110703013A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910919766.2
申请日:2019-09-26
申请人: 内蒙古电力(集团)有限责任公司电力调度控制分公司 , 清华大学
摘要: 本发明实施例提供一种电力系统低频振荡模式的在线辨识方法、装置与电子设备,其中该方法包括:基于电力系统的运行量测,依次利用随机子空间法和聚类算法,获取第一初步辨识结果;基于第一初步辨识结果对应的运行量测的不同组合,获取低频振荡模式的精确辨识结果;基于电力系统的每一运行量测,获取第二初步辨识结果,并从第二初步辨识结果中去除上述精确辨识结果后进行聚类分析,获取遗漏模式;基于遗漏模式对应的运行量测的不同组合,获取遗漏模式的精确辨识结果;以上述两种精确辨识结果的整体作为电力系统的低频振荡模式的最终识别结果。本发明实施例能够对电力系统低频振荡模式进行更为可靠、精确、全面的辨识,实现低频振荡模式在线监测。
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公开(公告)号:CN113604718B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110907597.8
申请日:2021-08-09
摘要: 本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种铜基合金粉末材料及其制备方法和应用、熔覆层及其制备方法。本发明提供的铜基合金粉末材料,包括Ta10~50wt%、W2~5wt%和余量Cu‑Ni‑Mo合金粉末;所述Cu‑Ni‑Mo合金粉末的化学元素包括Ni3~10wt%、Mo2~5wt%和余量Cu。本发明提供的铜基合金粉末材料用于制备熔覆时,由于Ta、W、Mo三种金属熔点远大于Cu,三种金属在Cu中的溶解度小,富余的Ta、W、Mo在凝固过程中析出,形成弥散分布的富Ta‑W‑Mo相和连续分布富Cu相,在提高基体材料表面耐腐蚀、耐磨性能的同时,保证触头芯部基体良好的导电性,降低了熔覆层的表面接触电阻。
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