一种基于ADMM算法的电-热-氢综合能源系统多主体优化运行方法

    公开(公告)号:CN118469759B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410925118.9

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/04

    摘要: 本发明提供了一种基于ADMM算法的电‑热‑氢综合能源系统多主体优化运行方法,首先通过考虑电解槽的启动特性,精确模拟电解槽中的电制氢转换过程,基于给定的微能源网群,建立了以每个微能源网为主体,满足其个人利益和用能需求的优化运行模型,最后采用ADMM算法进行模型的分布式求解。本发明将每个微能源网视为一个独立的实体,不仅考虑了能量转换的效率,还考虑了每个微能源网的具体运行约束和目标,还使用了ADMM算法,有效处理具有分布式特征的大规模优化问题,将整个优化问题分解为更小的子问题,然后以分布式方式迭代求解,不仅降低了计算复杂性,而且使每个微能源网能够独立运行,同时仍有助于整个能源系统的整体优化。

    一种电机减振支架
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117791951B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410219582.6

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: H02K5/24

    摘要: 本发明公开了一种电机减振支架,涉及支架技术领域,包括电机本体,电机本体的上方设置有定位板,电机本体的下方设置有安装板,安装板的顶端固定连接有固定板;固定板与定位板之间设置有连接机构,连接机构用于连接固定板与定位板,且将电机本体固定在二者之间;固定板的中部开设有圆槽,固定板的内部开设有环形空腔,环形空腔与圆槽之间开设有凹槽;环形空腔的内部设置用于缓冲电机本体端部摆动的气囊组件。本发明通过连接机构进一步加固电机本体,从而避免电机本体端部产生较大幅度摆动,减少振动,同时气囊组件和推动组件的配合,能够进一步对电机本体的振动进行缓冲,从而产生较好的减振效果。

    一种考虑多能源价格激励综合需求响应模型的园区聚合商双层优化调度方法

    公开(公告)号:CN114462724A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210378898.0

    申请日:2022-04-12

    摘要: 本发明提供了一种考虑多能源价格激励综合需求响应模型的园区聚合商双层优化调度方法,针对园区多类型能源供应时最优能源价格的制定,构造了考虑电、热、冷、气能源价格激励下含需求响应模型的园区聚合商双层优化经济调度模型。上层以园区聚合商净收益最优为目标,聚合商基于外部能源市场调度园区内各设备优化运行,面向电、热、冷、气能源用户制定多能源价格。下层以多能源用户的综合用能成本最小为目标,多能源用户自动接收上层聚合商制定的多能源价格信号,构建园区综合需求响应模型,主动激励多能源用户在不同时间段优化实际用能需求。本发明有效提高了园区聚合商净收益,减少了园区系统运行成本,保证建筑物终端多能用户综合用能成本最优。

    一种应用于光伏储能系统的智能化管理系统及方法

    公开(公告)号:CN118644463A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410789542.5

    申请日:2024-06-19

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/13 G06T7/60

    摘要: 本发明公开了一种应用于光伏储能系统的智能化管理系统及方法,属于智能化管理技术领域。包括:获取光伏电池板组表面图像,进行预处理得到每一光伏电池板图像;预先获取未受损光伏电池板表面清晰图像,作为得到的各光伏电池板图像的对比图像,得到对比图像和每一光伏电池板图像中的所有电极线部分和所有电池片部分;得到对应的每一光伏电池板图像的模糊程度;判断是否拍摄下一光伏电池板组表面图像;调整拍摄路线,并按照调整后的拍摄路线进行拍摄。本发明通过对光伏电池板组表面图像进行分析,将模糊图像重新拍照,提高检测结果准确性,保证巡检结果可靠性,防止因错误判断导致的光伏电池板损坏,甚至烧毁。

    一种基于管道装配的智能化螺栓旋拧设备

    公开(公告)号:CN118492910A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410939891.0

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: B23P19/06

    摘要: 本发明公开一种基于管道装配的智能化螺栓旋拧设备,涉及螺栓旋拧技术领域。该基于管道装配的智能化螺栓旋拧设备,包括第一壳体和第二壳体,第一壳体安装于第二壳体的底部,且第一壳体的底部开设有卡口,所述第一壳体与第二壳体之间设置有能够对不同直径的六角螺栓进行旋拧的旋拧机构。该基于管道装配的智能化螺栓旋拧设备,利用第一驱动单元驱动调节轴进行转动,在调节轴进行转动时驱动多个挤压块进行移动,直至使得多个挤压块与外六角螺栓的顶端外侧相贴合,利用第二驱动单元驱动空心轴进行转动,使得多个挤压块随之进行旋动,多个挤压块对外六角螺栓的顶端进行旋拧,进而能够快速对不同规格尺寸的外六角螺栓进行旋拧工作。