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公开(公告)号:CN118432088B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410888001.8
申请日:2024-07-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/46 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于多能源电力系统调度领域,涉及一种梯级水电站对电网新能源极端波动防御能力评估方法。其技术方案是:首先构建以梯级水电调度期末蓄能最大为目标函数的基准模型,将该模型求解的梯级水电期末蓄能作为期末蓄能控制基准值,再构建极端电量调节需求最大为优化目标梯级水电站对新能源极端波动的防御能力扰动优化评估模型。利用上述框架可分析量化梯级水电对新能源极端波动的防御能力,结果可为极端天气电力电量平衡调度与规划提供指导。本发明首次对梯级水电站对新能源极端波动的防御能力做出了定量的评估。
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公开(公告)号:CN118381124B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410789411.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/00 , H02J3/14 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明属于水风光多能源互补协调调度领域,特别涉及支撑新能源灵活性的梯级龙头水电站水位预测与调控方法,旨在径流发电和风光新能源发电能力不确定性背景下,提高流域龙头水电站支撑电网保供和消纳能力,技术要点是根据所述预测径流和风光出力典型场景,建立水电站库水位长期运行上、下边界计算数学模型,根据所述上、下边界计算数学模型计算控制水位的上、下边界,其中,所述上、下边界计算数学模型由目标函数和约束条件限定,效果是实现电网季节性保供和新能源消纳调节需求以及短期调峰需求统一纳入龙头水电站水位中长期控制过程中,实现梯级水电电量、蓄能和调节能力的中长期优化调配。
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公开(公告)号:CN113704972B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110879190.9
申请日:2021-08-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开一种流域水风光清洁能源走廊支撑能力评估方法,首先以全年发电量最大为目标,构建长周期高时间分辨率水风光互补调度模型来评估新能源支撑能力。该模型考虑了水电发电函数的非线性和梯级上下游的水力联系,以1小时为调度步长,对水风光全年互补运行进行精细化仿真;然后提出“恒功率运行”和“调峰运行”两种水风光互补运行模式,并分别耦合到调度模型中,以评估不同互补运行模式对支撑能力和清洁能源利用效率的影响。相比传统评估方法,本发明利用长周期、高时间分辨率、精细化仿真模型能够保证评估结果更加合理、有效,可为流域清洁能源走廊规划提供新能源装机容量边界。此外,本发明可为流域清洁能源走廊运行模式的选择提供决策依据。
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公开(公告)号:CN118381124A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410789411.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/00 , H02J3/14 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明属于水风光多能源互补协调调度领域,特别涉及支撑新能源灵活性的梯级龙头水电站水位预测与调控方法,旨在径流发电和风光新能源发电能力不确定性背景下,提高流域龙头水电站支撑电网保供和消纳能力,技术要点是根据所述预测径流和风光出力典型场景,建立水电站库水位长期运行上、下边界计算数学模型,根据所述上、下边界计算数学模型计算控制水位的上、下边界,其中,所述上、下边界计算数学模型由目标函数和约束条件限定,效果是实现电网季节性保供和新能源消纳调节需求以及短期调峰需求统一纳入龙头水电站水位中长期控制过程中,实现梯级水电电量、蓄能和调节能力的中长期优化调配。
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公开(公告)号:CN109492861B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811128308.9
申请日:2018-09-27
Applicant: 昆明电力交易中心有限责任公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水库调度运行领域,涉及一种梯级水电站群中期电量交易计划分解方法,以当日的月累实发电量完成度与系统计划完成度偏差最大值最小为目标,采用启发式算法可以有效确定梯级水电站群月度交易计划电量分解到日的方案。其技术方案为:利用日尺度负荷和径流预测结果,动态更新当日至月末的负荷和入库流量预测信息,采用当日的月累实发电量完成度与系统计划完成度偏差最大值最小的目标函数,生成参与发电计划调整的电站集合,滚动修正后续日发电计划。本发明方法可满足梯级水电站群中期交易电量分解到日的需求,有效解决了目前中期电量交易计划分解与梯级上下游水量平衡衔接不够紧密的实际难题。
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公开(公告)号:CN112902880A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110087573.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种平面构件平行度的测量方法和装置,包括运动系统、测量系统、控制系统、数据处理系统,测量系统安装在运动系统上,控制系统控制运动系统带动测量系统进行运动,数据处理系统实时收集测量系统测量的数据并进行数据处理。本发明主要结合平面构件厚度和平面度的测量方法,对平面构件两平面的平行度进行测量。该方法利用精密激光位移传感器获取工件厚度数据,利用平面度仪或精密激光位移传感器获取工件平面度数据,再对两组数据进行叠加,计算工件平行度。本发明计算精度、测量精度高,能够保证平行度的测量精度;适用范围广,可用于大尺寸透明或非透明平面构件特别是平面薄壁构件平行度测量;测量设备自动化程度高、易操作;测量成本较低,测量效率较高。
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公开(公告)号:CN109492861A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811128308.9
申请日:2018-09-27
Applicant: 昆明电力交易中心有限责任公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水库调度运行领域,涉及一种梯级水电站群中期电量交易计划分解方法,以当日的月累实发电量完成度与系统计划完成度偏差最大值最小为目标,采用启发式算法可以有效确定梯级水电站群月度交易计划电量分解到日的方案。其技术方案为:利用日尺度负荷和径流预测结果,动态更新当日至月末的负荷和入库流量预测信息,采用当日的月累实发电量完成度与系统计划完成度偏差最大值最小的目标函数,生成参与发电计划调整的电站集合,滚动修正后续日发电计划。本发明方法可满足梯级水电站群中期交易电量分解到日的需求,有效解决了目前中期电量交易计划分解与梯级上下游水量平衡衔接不够紧密的实际难题。
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公开(公告)号:CN117081144A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310885215.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 大连川禾绿能科技有限公司 , 大连理工大学
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明属于多能源电力系统调度领域,公开一种梯级水电对新能源连续多日极端波动的补偿调节方法。首先,对新能源MDEF场景的量化表征,将新能源日平均出力连续多日低于月度平均出力特定百分比的波动场景定义为“连续多日极端低出力”,将新能源日平均出力连续多日高于月度平均出力特定百分比的波动场景定义为“连续多日极端高出力”。以此为基础构建差异化典型工况并构建水风光互补运行模拟模型,以梯级水电和新能源系统总计划出力偏差最小为优化目标,采用基于二进制独立分支模式的三角形线性插值方法,对水电二元非线性发电函数约束进行高精度线性建模,将上述非线性运行模拟模型转化为MILP问题,最后调用求解器高效求解。
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公开(公告)号:CN111418641B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010289387.2
申请日:2020-04-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: A22C29/02
Abstract: 一种虾线的自动去除方法及装置属于机械设计领域。装置包括运输系统、自动拉取系统、弯折挤压系统、识别系统。所述运输系统用于对虾进行循环运输;自动拉取系统设置在弯折挤压系统上方,进行虾线处理工作;识别系统设置在自动拉取系统上,对其进行实时控制。本发明利用弯折挤压系统将虾头弯折,虾脑从虾头弯折的开口处被挤压出来,识别系统通过图像传感器识别出虾脑位置,并将位置信号传输给自动拉取系统,虾线一端连接虾脑,自动拉取系统通过夹取虾脑将虾线从虾体内拉出,运输系统将去除虾线后的虾运走,并将下一个虾运到处理工位。本发明自动化程度高,人工操作量小;虾线去除效率高,保证虾身完全不被破坏,能将虾体内的有害物质虾脑和虾线同时去除。
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公开(公告)号:CN112902900A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110087175.0
申请日:2021-01-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种弱刚性平面构件的平行度测量方法,属于精密测量技术领域。所述平行度测量方法:首先,利用非接触式三坐标测量仪、打孔平晶、真空吸盘测量弱刚性平面构件的厚度数据和平面度数据。其次,将测得的厚度数据和平面度数据进行叠加,得出弱刚性平面构件两平面的形貌信息。最后,利用最小二乘法拟合出基准平面,计算得出弱刚性平面构件的平行度。本发明利用较容易测量的工件厚度和平面度评价工件平行度,计算精度较高;使用非接触式三坐标测量仪对弱刚性平面构件进行非接触式测量,测量精度较高;适用范围广,可用于大尺寸透明或非透明弱刚性平面构件平行度的测量。
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