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公开(公告)号:CN112949217B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110182088.3
申请日:2021-02-09
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源(山东)新能源有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风电机组尾流分区域建模方法和快速分析方法,属于风电机组尾流计算领域。风电机组尾流分区域建模方法包括:建立尾流高斯速度损失剖面标准差方程系数的经验表达式;基于尾流中心的最大速度损失计算方程,将尾流区划分为尾流I区与尾流II区;基于质量守恒定理,建立所述尾流I区内的速度损失模型;基于动量守恒定理,建立尾流II区内的速度损失模型;确定校正后的尾流I区与尾流II区的分界面;在新的分界面下,重新计算尾流I区与尾流II区的速度损失,从而得到全尾流区域的速度损失模型。本发明更为简便且准确地计算高斯速度损失剖面的标准差,并且针对不同的尾流区域建立了速度损失模型,从而提升了尾流速度分布的计算精度。
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公开(公告)号:CN111828249B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202010692012.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源(山东)新能源有限公司
Abstract: 本发明提供一种风电场尾流控制系统,包括:外挂式控制器和扇区控制管理子系统,其中外挂式控制器,用于接收扇区控制管理子系统的尾流控制指令,进入以下主动偏航流程:获取当前风电机组所受风况信息;将当前风电机组所受风况信息与预存的偏航角修正表信息进行遍历对比,得到适应于当前风电机组所受风况的最优偏航角;根据最优偏航角以及当前风电机组所受风向角度,计算得到目标风向输入值并发送至原控制器,以使原控制器根据目标风向输入值执行主动偏航动作。通过增加外挂式控制器代替原控制器完成偏航角修正计算,并将计算得到的调整值发送至原控制器,以使原控制器根据该调整值执行主动偏航动作,进而改善尾流对风电机组的影响,提高发电量。
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公开(公告)号:CN112949217A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110182088.3
申请日:2021-02-09
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源(山东)新能源有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风电机组尾流分区域建模方法和快速分析方法,属于风电机组尾流计算领域。风电机组尾流分区域建模方法包括:建立尾流高斯速度损失剖面标准差方程系数的经验表达式;基于尾流中心的最大速度损失计算方程,将尾流区划分为尾流I区与尾流II区;基于质量守恒定理,建立所述尾流I区内的速度损失模型;基于动量守恒定理,建立尾流II区内的速度损失模型;确定校正后的尾流I区与尾流II区的分界面;在新的分界面下,重新计算尾流I区与尾流II区的速度损失,从而得到全尾流区域的速度损失模型。本发明更为简便且准确地计算高斯速度损失剖面的标准差,并且针对不同的尾流区域建立了速度损失模型,从而提升了尾流速度分布的计算精度。
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公开(公告)号:CN114696315B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111443195.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 国家能源集团宁夏电力有限公司 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例提供一种燃煤电厂厂级AGC系统控制方法,属于电厂运行领域。所述方法包括:响应于接收到的厂级负荷指令,获取根据厂内机组出力上下限计算值得到的全电厂出力上限功率值和全电厂的出力下限功率值;若所述厂级负荷指令和所述全电厂的出力上限功率值和所述全电厂的出力下限功率值满足第一预设条件,获取当前电厂运行中每一机组的实际出力值和与该机组对应辅机的运行状态;将电厂运行中机组的实际出力值和与该机组中辅机的运行状态满足第二预设条件的机组,作为负荷变化承担机组;将所述厂级负荷指令运用经济负荷分配模型,确定每一负荷变化承担机组对应的负荷变化量。本申请在保证机组安全、可靠运行的前提下,使电厂获得最大经济效益。
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公开(公告)号:CN113982851B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111158956.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明实施方式提供一种智能风电系统,属于风电领域。所述智能风电系统采用分布式结构,并包括:智能控制系统,用于对所述智能风电系统进行运行监测、远程监控、状态评估、故障诊断以及智能控制;智能服务系统,用于获取所述智能风电系统的数据信息,并基于所述数据信息提供智能安全功能、智能服务功能以及智能管理功能;以及信息安全防护系统,用于对所述智能控制系统和所述智能服务系统进行信息安全防护。如此,通过从智能风电整体的顶层设计和规划角度出发,增强智能风电系统中各子系统间的智能耦合性和联系性,可以实现风电系统整体的智能生产与安全管控,从而提高风电场的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN115624841A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211224179.X
申请日:2022-10-08
Applicant: 国能国华(北京)电力研究院有限公司 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国电电力发展股份有限公司 , 国家能源集团江苏电力有限公司 , 国能锦界能源有限责任公司 , 国家能源集团泰州发电有限公司
Abstract: 本发明涉及二氧化碳捕集技术领域,公开了一种捕获逃逸二氧化碳吸收剂的方法和系统,该方法包括采用二氧化碳存储罐内的气态CO2作为解吸气的冷却介质。本发明的捕获逃逸二氧化碳吸收剂的方法不仅可以避免冷能的浪费,还可以在捕集CO2的同时降低二氧化碳吸收剂逃逸量,一方面提高二氧化碳吸收剂的捕集CO2的效率,另一方面避免逃逸的二氧化碳吸收剂的对环境的危害。
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公开(公告)号:CN115221676A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210590732.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国能国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,其实施方式提供了一种基于数字孪生技术的电站多变量模型辨识方法与装置。其中方法包括:根据电站物理系统确定对应的数字孪生仿真模型,监测所述数字孪生仿真模型的输出值与所述电站物理系统的输出实测值之间的偏差;在所述偏差超出偏差阈值时,调整所述数字孪生仿真模型中的模型参数。同时还提供了对应的装置和设备。本发明提供的实施方式能够在不用施加外部激励的条件下,通过对模型的自动整定实现了闭环在线辨识的功能。
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公开(公告)号:CN112871938B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011518304.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于智能清扫领域,具体涉及一种光伏电站清扫监控一体化管理系统,包括:积灰检测和预警模块通过光伏阵列的运行参数判断积灰状态,并在达到积灰阈值状态时输出预警信号;监控模块在接收到预警信号时向智能清扫机器人集群发送清扫指令,并根据接收到的智能清扫机器人的运行数据优化清扫过程;智能清扫机器人集群根据清扫指令控制对光伏阵列进行全自动清扫,并将运行数据发送到监控模块;清扫效益评价模块根据光伏阵列在清扫前与清扫后的运行参数的变化判断清扫效果,并结合光伏阵列的清扫收益数据确定最佳清扫频率。本发明方案以少人力、低成本、智能化的优点对光伏阵列进行积灰清扫,同时提高光伏电站的运维水平。
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公开(公告)号:CN114640137A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111468135.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 国家能源集团宁夏电力有限公司 , 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明实施例提供一种实现区域煤电高效灵活调控的集群AGC负荷分配方法及系统,属于电厂运行领域。所述方法包括:根据机组集群动态出力边界和调度发给机组集群电负荷指令的比较来判断各厂能否参与负荷调节;若所述机组集群电负荷指令属于当前机组集群动态出力边界内,则以机组集群内的工作模式为调节型电源的所有燃煤电厂的总煤耗建立目标模型,求解目标模型得到机组集群内的工作模式为调节型电源的每一燃煤电厂的最优分配负荷,根据机组集群内的工作模式为调节型电源的每一燃煤电厂的最优分配负荷制订最优分配方案。本发明实现了区域煤电机组集群AGC系统接受电网调度的机组集群电负荷指令,在集群内各电厂之间进行负荷优化分配,进而实现机组集群内各电厂之间的协调优化运行。
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公开(公告)号:CN113982851A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111158956.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明实施方式提供一种智能风电系统,属于风电领域。所述智能风电系统采用分布式结构,并包括:智能控制系统,用于对所述智能风电系统进行运行监测、远程监控、状态评估、故障诊断以及智能控制;智能服务系统,用于获取所述智能风电系统的数据信息,并基于所述数据信息提供智能安全功能、智能服务功能以及智能管理功能;以及信息安全防护系统,用于对所述智能控制系统和所述智能服务系统进行信息安全防护。如此,通过从智能风电整体的顶层设计和规划角度出发,增强智能风电系统中各子系统间的智能耦合性和联系性,可以实现风电系统整体的智能生产与安全管控,从而提高风电场的经济性和安全性。
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