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公开(公告)号:CN118009507A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410205953.5
申请日:2024-02-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种建筑节能温控系统及方法,所述系统包括:温度传感器、风速传感器、空调、风机、风道、水体以及控制器;控制器包括温控模块、数据采集模块以及模式切换模块;温控模块用于当检测到温控需求时,进入水热交换模式;数据采集模块用于在水热交换模式下,获取风速传感器采集的风速以及温度传感器采集的温度;模式切换模块用于若风速满足第一预设条件,或者温度满足第二预设条件,则将水热交换模式切换为空调模式。本发明通过利用大规模水体的比热容差异构建综合温控系统,能够根据温度传感器与风速传感器检测的数据智能切换水热交换模式与空调模式进行温度控制,能够灵活利用环境中的水体设施,有效降低环境温控能耗,实现建筑节能。
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公开(公告)号:CN115840479A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211563173.5
申请日:2022-12-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G05D23/30
摘要: 本申请公开了一种变压器冷却装置启动温度控制方法,可应用于变压器领域。获取待优化的变压器的目标型号、当前运行总时长以及预设的目标运行总时长阈值;若所述当前运行总时长超过所述目标运行总时长阈值,从预设的运行时长区间与所述历史变压器的工作温度的对应关系中,查找当前运行总时长所在的所述运行时长区间对应的目标工作温度;从预设的历史变压器的工作温度与建议启动温度的对应关系中,查找所述目标工作温度对应的目标建议启动温度;所述历史变压器的工作温度和建议启动温度的关系呈负相关;确定待优化的变压器的冷却装置的启动温度为所述目标建议启动温度。可以满足待优化的变压器的散热需求,减少待优化的变压器故障的发生。
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公开(公告)号:CN117952339A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311714865.X
申请日:2023-12-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请涉及综合能源配置和调度技术领域,尤其是涉及一种氢电耦合的综合能源调度方法、系统、设备及介质,获取环境参数和成本参数,根据环境参数构建得到环境表现,根据成本参数构建得到经济表现,以环境表现和经济表现为配置模型的优化目标,得到综合能源系统中各能源设备的能源容量;构建交易利润和社会福利,以交易利润和社会福利为能源调度模型的优化目标,对综合能源系统中的能源进行调度,得到能源调度结果;获取用户满意度,根据用户满意度对能源调度模型的能源调度结果进行评价,对综合能源系统进行合理的容量配置,提升综合能源系统对清洁能源的利用率。
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公开(公告)号:CN117291297A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311197552.1
申请日:2023-09-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214
摘要: 本公开提供了一种能耗预测方法、装置、电子设备和存储介质,涉及计算机技术领域,尤其涉及能耗预测领域。具体实现方案为:基于目标设备在任意两个相邻的历史时间内的检测能耗,对所述目标设备的能耗变化趋势进行拟合,得到所述目标设备的能耗预测模型;利用所述能耗预测模型,对所述目标设备在第一时间内的检测能耗进行计算,得到所述目标设备在第二时间内的预测能耗,其中,所述第一时间与所述第二时间相邻,并且所述第一时间早于所述第二时间;基于所述目标设备在所述第二时间内的预测能耗,以及所述目标预设备在所述第二时间内的检测能耗,对所述能耗预测模型进行更新。采用本公开的技术方案,可以提高能耗预测的准确度。
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公开(公告)号:CN116595919A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310562745.6
申请日:2023-05-16
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开一种变压器电路模型构建方法、装置、设备及存储介质,通过对YynO型变压器进行多物理场仿真得到损耗功率P1;在电力系统仿真软件中,使用第三绕组为D连接的三相三绕组变压器作为YynO型变压器的建模基础模型,将第三绕组的输出开路;将损耗功率P1除以预设的配电变压器额定功率得到副边与第三绕组的铜耗参数;将损耗功率PI除以谐波条件或三相不平衡状态下流经第三绕组的零序电流I0的平方得到电阻参数R;根据电阻参数R修改第三绕组的电阻,得到能够用于谐波和三相不平衡计算的Yyn0型变压器电路模型,实现了Yyn0型变压器电路模型的精准建立。
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公开(公告)号:CN118856549A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410820030.0
申请日:2024-06-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F110/10 , F24F110/30
摘要: 本发明公开了一种建筑节能温控系统及方法,所述系统包括:温度传感器、风速传感器、空调、风机、风道、水体以及控制器;控制器包括温控模块、数据采集模块以及模式切换模块;温控模块用于当检测到温控需求时,进入水热交换模式;数据采集模块用于在水热交换模式下,获取风速传感器采集的风速以及温度传感器采集的温度;模式切换模块用于若风速满足第一预设条件,或者温度满足第二预设条件,则将水热交换模式切换为空调模式。本发明通过利用大规模水体的比热容差异构建综合温控系统,能够根据温度传感器与风速传感器检测的数据智能切换水热交换模式与空调模式进行温度控制,能够灵活利用环境中的水体设施,有效降低环境温控能耗,实现建筑节能。
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公开(公告)号:CN115648434A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211314648.7
申请日:2022-10-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 浙江大学 , 清捕零碳(北京)科技有限公司
发明人: 吴冰 , 高美金 , 王昌 , 梁艳群 , 张波 , 石宏 , 孙俊杰 , 诸言涵 , 王婷婷 , 杨轶涵 , 倪逸 , 林贺 , 王哲 , 王涛 , 赵超 , 马超 , 易臻伟 , 王兴琦
摘要: 本发明公开了一种二氧化碳原位微晶化强化预拌混凝土的反应器。本发明包括工作台架,所述工作台架上设置用于生产预拌混凝土的搅拌筒体,所述搅拌筒体外侧设置用于驱动搅拌筒体沿水平面翻倒的旋转组件,所述搅拌筒体上表面设置顶盖,所述工作台架上设置控制顶盖在搅拌筒体上开启和关闭的提升机构。本发明驱动搅拌筒体沿水平面翻倒,在方便进出料的同时也方便搅拌罐和搅拌轴的清洗;通过顶盖解决搅拌筒体密封性的问题,通过相应的提升机构实现顶盖在搅拌筒体上的开启和关闭。
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公开(公告)号:CN118518328A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410547927.0
申请日:2024-05-06
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 上海交通大学
IPC分类号: G01M13/00 , G01M17/007 , G01D21/02 , G06F17/16 , G01R31/62
摘要: 本发明公开一种运输过程中车载变压器机械状态检测方法及系统,涉及信号监测技术领域,其包括下列步骤:基于车载变压器运输监测装置获取运输中的车载变压器的状态参量,基于四分之一车辆模型计算车载变压器运输过程中的路面不平整度指标,再结合运输速度与三轴冲击加速度构建车载变压器状态参量的记忆矩阵,计算由车载变压器当前状态参量组成的观测向量的估计向量,计算车载变压器观测向量与估计向量的残差的元素平均值及其控制限,进而对车载变压器的机械状态进行判别。本发明能对运输过程中车载变压器的状态进行诊断,有效地、准确地检测出车载变压器的机械状态是否发生变化,从而可及时采取有效措施,提高车载变压器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN117113273A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311079532.4
申请日:2023-08-25
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提供了一种基于GIS高程数据的多源数据融合方法,涉及多源数据融合方法的技术领域。该基于GIS高程数据的多源数据融合方法包括以下步骤:步骤1:获取高程数据,基于高程地形数据的切片机制和方法,对高程数据进行采样处理,输出高精度工程高程切片数据和低精度省级高程切片数据;步骤2:根据高程数据缝合规则,将高精度工程高程切片数据和低精度省级高程切片数据进行缝合生成高程缝合数据;步骤3:基于多个高程数据文件构建索引文件,提取关键数据生成索引清单与数据文件的映射关系。该基于GIS高程数据的多源数据融合方法用于提供基础数据支持,优化人机交换界面及真实还原三维空间信息。
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公开(公告)号:CN115564138A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211341846.2
申请日:2022-10-27
申请人: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明提供一种变电站碳排放预测方法、装置和设备,方案首先获取变电站的使用年限,再获取目标设备对应的运行能耗、所述第一碳排放、所述第二碳排放、所述更换时间以及所述平均维修系数,将获取到的上述各个参数代入碳排放预测模型,得到所述目标电气设备的总碳排放量,然后再基于得到的目标电气设备的总碳排放量预测变电站的碳排放量,使得变电站的碳排放量的预测结果与目标电气设备的运维情况相一致,从而实现了变电站的碳排放量的精准预测。
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