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公开(公告)号:CN116976936B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310873912.9
申请日:2023-07-17
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获取用户的用电需求信息,各新能源发电站的历史供电数据;根据各新能源发电站的气象预测信息,获得预测发电量,根据预测发电量及电价预测模型,确定预测电价,将预测发电量和预测电价作为供电预测数据;基于历史供电数据和供电预测数据,进行供电特征分析,构建供电特征数据库;基于供电特征数据库,构建电力交易决策寻优模型,结合用电需求信息,获得最优电力交易决策。本发明解决了现有技术中新能源电力交易的辅助决策方案的适配度低的技术问题,达到了提高新能源电力交易的辅助决策方案的适配度的技术效果。
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公开(公告)号:CN114580714A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210121488.8
申请日:2022-02-09
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 一种基于储能和考核标准的功率预测优化方法,属于风力发电与功率预测技术领域。包括获取相关数据;对获取的数据进行处理;进行功率预测模型的训练;通过训练好的功率预测模型进行未来功率预测,得到未来k时刻的功率PfK;基于电网的并网运行管理实施细则和储能系统调节能力,建立功率预测修正模型;基于期望的准确率,依靠储能系统的调节能力,使得各时段的偏差趋于相等;将预测值PfK作为实际平均功率PMK,基于功率预测修正模型进行修正,则得到最终功率预测值PPK。本发明对功率预测偏差进行修正,最终实现风电机组实际功率与预测功率的符合性,减少给电网造成的冲击,也可以减少电厂因功率预测偏差过大被考核。
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公开(公告)号:CN113870504A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111260215.3
申请日:2021-10-28
IPC分类号: G08B13/16 , G08B13/196 , G08B15/00 , G08B25/00 , G08B25/08 , G08B7/06 , H04N5/76 , H04N7/18 , G01S15/88 , G01S15/58
摘要: 本发明提供基于AI及雷达探测的架空线路防外力破坏监测系统,包括:前端检测单元,设置在杆塔上用于对架空输电线路的周围环境进行检测,形成检测信息和告警信息;后台监测单元,接收前端检测单元的检测信息和告警信息,对架空输电线路的周围环境进行可视化监测,并产生控制指令;通讯传输单元,用于对前端检测单元和后台监测单元的通讯传输。本发明还提供基于AI及雷达探测的架空线路防外力破坏监测监测方法。本发明可对输电线路自身以及周边状况进行实时监测,便于值班人员实时了解现场状况;通过AI智能分析模块,可对现场人员进行人脸识别,车牌识别,安全帽智能识别、存储;联动现场视频或拍照系统,进行报警联动。
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公开(公告)号:CN111584967A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010380881.X
申请日:2020-05-08
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统,涉及电池安全技术领域.包括高温报警监测部分、热失控预防抢救部分、热失控安全保护部分、电源和控制器,电池分别连接在高温温度监测链上和预防抢救温度监测链上,热失控预防抢救部分的连接电路上设置热失控安全保护部分的压力监测装置,声光报警器、热失控预防抢救部分的驱动泵、消防系统分别连接控制器。本发明实现了对所有电池的监测、预防及安全保护,当任一电池温度达到设定温度T1时,自动发出声光报警,当任一电池温度达到设定温度T2时,自动启动热失控预防抢救措施,防止热失控的进一步发展,当任一电池压力达到设定压力P1时,自动启动热失控安全保护措施,提高电池的安全性。
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公开(公告)号:CN110374798B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910565215.0
申请日:2019-06-27
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。
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公开(公告)号:CN110374798A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910565215.0
申请日:2019-06-27
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。
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公开(公告)号:CN116976936A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310873912.9
申请日:2023-07-17
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获取用户的用电需求信息,各新能源发电站的历史供电数据;根据各新能源发电站的气象预测信息,获得预测发电量,根据预测发电量及电价预测模型,确定预测电价,将预测发电量和预测电价作为供电预测数据;基于历史供电数据和供电预测数据,进行供电特征分析,构建供电特征数据库;基于供电特征数据库,构建电力交易决策寻优模型,结合用电需求信息,获得最优电力交易决策。本发明解决了现有技术中新能源电力交易的辅助决策方案的适配度低的技术问题,达到了提高新能源电力交易的辅助决策方案的适配度的技术效果。
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公开(公告)号:CN111584967B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010380881.X
申请日:2020-05-08
申请人: 沈阳工程学院
摘要: 一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统,涉及电池安全技术领域.包括高温报警监测部分、热失控预防抢救部分、热失控安全保护部分、电源和控制器,电池分别连接在高温温度监测链上和预防抢救温度监测链上,热失控预防抢救部分的连接电路上设置热失控安全保护部分的压力监测装置,声光报警器、热失控预防抢救部分的驱动泵、消防系统分别连接控制器。本发明实现了对所有电池的监测、预防及安全保护,当任一电池温度达到设定温度T1时,自动发出声光报警,当任一电池温度达到设定温度T2时,自动启动热失控预防抢救措施,防止热失控的进一步发展,当任一电池压力达到设定压力P1时,自动启动热失控安全保护措施,提高电池的安全性。
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公开(公告)号:CN112505541A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011464745.5
申请日:2020-12-12
申请人: 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 , 国家电网有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种基于智能芯片控制的高压断路器失灵保护检测装置及方法,其结构为,装置本体包含装置外壳和扣装在装置外壳上的面板,所述面板上设置有触摸屏;装置本体内部的一侧设置芯片控制主板,装置本体内部的另一侧设置有电源板,芯片控制主板与电源板之间设置充电电池;所述芯片控制主板上设置检测功能模块,检测功能模块用于对失灵启动回路中的各个部分的接点和寄生回路进行分别检测;所述触摸屏为显示功能模块,显示功能模块用于指令传输和显示检测结果;所述电源板上设置有电源管理模块和TPS5430电压转化芯片;电源管理模块为整个装置提供工作电源。本发明能够省去人工接点测量环节,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN112444604A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011235257.7
申请日:2020-11-08
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 毕海涛 , 鲁旭臣 , 许傲然 , 高阳 , 李爽 , 李泽曦 , 刘佳鑫 , 杨鹤 , 汪宇 , 刘博 , 郎业兴 , 唐佳能 , 包蕊 , 王帅 , 朱思彤 , 王雅楠 , 黄福存 , 杜彦强 , 崔巨勇 , 谷彩连 , 刘宝良 , 冷雪敏 , 陈效国
摘要: 本发明属于绝缘劣化气体检测技术领域,尤其涉及一种开关柜绝缘劣化气体检测系统及方法。本发明系统是由流量传感器、管道、连接线缆、进样装置、检测单元、数据采集装置、处理单元、通讯装置、预警装置及控制箱组成。本发明基于对开关柜绝缘劣化气体进行检测,通过监测开关柜内部气体分解组分含量、产气速率的变化,进而监测开关柜内部放电情况和绝缘状态,并充分考虑开关柜通风散热等情况下产生空气流通的影响,对气体组分检测结果进行校正,大大提高了对开关柜内部放电情况和绝缘状态判断的准确度,可以更加准确地了解和掌握开关柜内部绝缘缺陷类型的性质和特征,从而为确定开关柜发生的绝缘劣化类型和位置提供参考依据。
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