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公开(公告)号:CN107995835A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711449912.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及电气技术领域,具体涉及一种电气设备机房散热装置及电气设备机房。所述电气设备机房散热装置包括设置在容纳空间外部的冷却通道,冷却通道的进风端与电气设备机房中的出风口连通,冷却通道的出风端与电气设备机房中的进风口连通,以与容纳空间形成闭路空气流通循环通道用于对容纳空间中的电气设备进行冷却,热源空气在容纳空间内经过出风口排出,经过冷却通道中时被冷却,然后经机房主体的进风口回到机房主体的容纳空间,整个散热过程空气处于一个闭路的空气流通循环,实现了气体的内外等量循环,使电气机房内的气压趋于平衡,避免了机房存在负压的情形,使得灰尘等异物不会因为机房负压进入机房积累对电气设备造成损害。
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公开(公告)号:CN110518644B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810489678.9
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: H02J3/50
Abstract: 提供一种风电场的无功优化方法、装置及风电场。所述无功优化方法包括:根据风电场中的各个风力发电机的状态来确定粒子中的控制变量的个数,其中,粒子中的控制变量为风力发电机的无功出力;确定粒子的个数,针对所有粒子中的每个粒子的位置进行初始化;基于预先建立的风电场的无功优化的目标函数,针对每个粒子确定个体最优位置,针对所有粒子确定全局最优位置;确定是否满足预设的终止条件;如果不满足预设的终止条件,则基于个体最优位置和全局最优位置来更新每个粒子的位置,并且再次确定个体最优位置和全局最优位置;如果满足预设的终止条件,则根据最终确定的全局最优位置来控制风电场中的各个风力发电机的无功出力。
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公开(公告)号:CN109989882A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711475711.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 提供一种风力发电机组的待机控制方法和装置。所述待机控制方法包括:在预测的风速在未来第一预定时间段期间的每个预定时间区间内的平均值均小于切入风速时,控制各个风力发电机组进入待机状态;或者,在接收到限电指令时,根据预测的风速在未来第一预定时间段期间的每个预定时间区间内的平均值,确定限电比例,控制与确定的限电比例相应的至少一台风力发电机组进入待机状态。
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公开(公告)号:CN110518644A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810489678.9
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: H02J3/50
Abstract: 提供一种风电场的无功优化方法、装置及风电场。所述无功优化方法包括:根据风电场中的各个风力发电机的状态来确定粒子中的控制变量的个数,其中,粒子中的控制变量为风力发电机的无功出力;确定粒子的个数,针对所有粒子中的每个粒子的位置进行初始化;基于预先建立的风电场的无功优化的目标函数,针对每个粒子确定个体最优位置,针对所有粒子确定全局最优位置;确定是否满足预设的终止条件;如果不满足预设的终止条件,则基于个体最优位置和全局最优位置来更新每个粒子的位置,并且再次确定个体最优位置和全局最优位置;如果满足预设的终止条件,则根据最终确定的全局最优位置来控制风电场中的各个风力发电机的无功出力。
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公开(公告)号:CN109989882B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201711475711.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 提供一种风力发电机组的待机控制方法和装置。所述待机控制方法包括:在预测的风速在未来第一预定时间段期间的每个预定时间区间内的平均值均小于切入风速时,控制各个风力发电机组进入待机状态;或者,在接收到限电指令时,根据预测的风速在未来第一预定时间段期间的每个预定时间区间内的平均值,确定限电比例,控制与确定的限电比例相应的至少一台风力发电机组进入待机状态。
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公开(公告)号:CN107995835B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201711449912.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 北京天诚同创电气有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及电气技术领域,具体涉及一种电气设备机房散热装置及电气设备机房。所述电气设备机房散热装置包括设置在容纳空间外部的冷却通道,冷却通道的进风端与电气设备机房中的出风口连通,冷却通道的出风端与电气设备机房中的进风口连通,以与容纳空间形成闭路空气流通循环通道用于对容纳空间中的电气设备进行冷却,热源空气在容纳空间内经过出风口排出,经过冷却通道中时被冷却,然后经机房主体的进风口回到机房主体的容纳空间,整个散热过程空气处于一个闭路的空气流通循环,实现了气体的内外等量循环,使电气机房内的气压趋于平衡,避免了机房存在负压的情形,使得灰尘等异物不会因为机房负压进入机房积累对电气设备造成损害。
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