电采暖协同优化运行方法

    公开(公告)号:CN109340904B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201811338195.5

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种电采暖协同优化运行方法,该方法首先建立电加热设备的等效热参数模型;然后建立电加热负荷的温度效用模型,继而以电力系统允许电供热发电的最大功率限制和电加热设备的最小启停时间为约束,以用户供热舒适度最优为目标,建立目标函数和约束条件,形成基于非蓄热式电加热设备的集成环境优化调度模型。将研究区域内的电供热用户集中在一个调度层,利用所提出的基于非蓄热式电加热设备的集成环境优化调度模型进行求解,得到最优的电力调度方案,传递给各个电加热设备的智能控制系统,构成智能化运行的智能电加热网络。本发明可以有效地解决非蓄热式电加热设备在简单运行模式下,所造成的负荷尖峰和功率损耗问题,有效地提高用户的温度效应,控制电力系统的负载峰值,降低系统的运行成本,保证用户供暖的经济性。

    电采暖协同优化运行方法

    公开(公告)号:CN109340904A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811338195.5

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种电采暖协同优化运行方法,该方法首先建立电加热设备的等效热参数模型;然后建立电加热负荷的温度效用模型,继而以电力系统允许电供热发电的最大功率限制和电加热设备的最小启停时间为约束,以用户供热舒适度最优为目标,建立目标函数和约束条件,形成基于非蓄热式电加热设备的集成环境优化调度模型。将研究区域内的电供热用户集中在一个调度层,利用所提出的基于非蓄热式电加热设备的集成环境优化调度模型进行求解,得到最优的电力调度方案,传递给各个电加热设备的智能控制系统,构成智能化运行的智能电加热网络。本发明可以有效地解决非蓄热式电加热设备在简单运行模式下,所造成的负荷尖峰和功率损耗问题,有效地提高用户的温度效应,控制电力系统的负载峰值,降低系统的运行成本,保证用户供暖的经济性。

    一种用于输电线路在线监测系统的电源控制组件

    公开(公告)号:CN204304587U

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201420602885.8

    申请日:2014-10-17

    CPC classification number: Y02E10/566

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于输电线路在线监测系统的电源控制组件,用于在线监测系统的供电控制,包括风光互补控制模块、整流电路、太阳能电池板、蓄电池以及小型风力发电机,所述风光互补控制模块设置有两个输入端和输出端,风光互补控制模块的一个输入端与整流电路的输出端相连,风光互补控制模块另一个输入端与太阳能电池板的输出端相连,风光互补控制模块的两个输出端分别与铅蓄电池、在线监测系统相连,在整流电路的输入端连接小型风力放电机,蓄电池与风光互补控制模块的输出端连接方式为双向连接。本实用新型从根本上革新了电能获取的方式,采用风光互补的系统取能,安全环保,能源的获取渠道较之原有的单一光伏取能更加稳定。

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