-
公开(公告)号:CN102510078B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110324043.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
摘要: 一种调节供电和热水的热电调度系统,包括热电联产机组、空调器热泵、电能表、散热器、耗热计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据的第一和二远程集中控制器、通过第一和第二程集中控制器控制所述热电联产机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至热源的管道距离,利用该管道距离合理将热电联产机组的供电出力和热水出力进行调度,使电力负荷平准化,达到了“削峰填谷”的效果,避免浪费燃料资源,同时使得调度更加的及时、准确。
-
公开(公告)号:CN102510106B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110324324.7
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02B30/52 , Y02B30/745 , Y02B30/765 , Y02B70/3225 , Y02B70/3275 , Y04S20/222 , Y04S20/244
摘要: 本发明公开了一种包括抽汽凝汽式热电联产机组的热电联合调度系统及其调度方法,包括燃煤抽汽凝汽式热电联产机组、空调器热泵、电能表、散热器、耗热计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据的第二远程集中控制器、通过第一~三远程集中控制器控制所述燃煤抽汽凝汽式热电联产机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至热源的管道距离,利用该管道距离合理将原本独立运行的燃煤抽汽凝汽式热电联产机组进行联合调度,大大减小系统实际需要的负荷值与电力负荷预测值之间的误差,以有利于系统运行和规划,减小调度困难。
-
公开(公告)号:CN102510078A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324043.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学
摘要: 一种调节供电和热水的热电调度系统,包括热电联产机组、空调器热泵、电能表、散热器、耗热计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据的第一和二远程集中控制器、通过第一和第二程集中控制器控制所述热电联产机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至热源的管道距离,利用该管道距离合理将热电联产机组的供电出力和热水出力进行调度,使电力负荷平准化,达到了“削峰填谷”的效果,避免浪费燃料资源,同时使得调度更加的及时、准确。
-
公开(公告)号:CN102410596B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110324333.6
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62
摘要: 一种调节供电和冷水的冷电调度系统,包括水源热泵、火电机组、水源热泵热水出口处安装的集中式热吸收式制冷机、空调器、电能表、风机盘管、冷水计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及冷水计量表检测的冷水消耗数据的第一和二远程集中控制器、通过第一和第二程集中控制器控制所述水源热泵、火电机组、空调器及风机盘管运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至机组的管道距离,利用该管道距离合理将供电出力和冷水出力进行调度,使电力负荷平准化,达到了“削峰填谷”的效果,避免浪费燃料资源,同时使得调度更加的及时、准确。
-
公开(公告)号:CN102510102A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324068.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学
CPC分类号: Y02B30/745
摘要: 本发明公开了一种包括燃气联合循环机组的冷电联合调度系统及方法,包括燃气联合循环机组、集中式热吸收式制冷机、空调器、电能表、制冷风机盘管、耗冷计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗冷计量表检测的制冷耗冷数据的第二远程集中控制器、通过第一~二远程集中控制器控制所述燃气联合循环机组、空调器及制冷风机盘管运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至冷源的管道距离,利用该管道距离合理对燃气联合循环机组进行调度,大大减小系统实际需要的负荷值与电力负荷预测值之间的误差,以有利于系统运行和规划,减小调度困难。
-
公开(公告)号:CN102506452A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324332.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学
CPC分类号: Y02B10/70 , Y02E10/725 , Y02E10/763 , Y02P80/15
摘要: 本发明公开了热电联产机组与制热负荷联合控制的风电出力调度系统与方法,通过背压式热电联产机组与制热负荷的联合控制,调节风电的等效发电与系统实际需求趋于一致,减小并网的压力;用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,其中的热水来源于热电联产机组,电力由热电联产机组与风力发电机组联合提供,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少供暖出力热水流量,由消耗电力供热来补偿,耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷,根据用电负荷的变化与风力发电配合来调节,使得调节后的风力等效电力与实际需要的风力处理相差最小。
-
公开(公告)号:CN102427276B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110324335.5
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02B70/3275 , Y04S20/244
摘要: 本发明提供一种抽凝式热电联产与纯凝汽火电联合调度系统与方法,包括热电联产机组、纯凝汽式火电机组、空调器热泵、电能表、散热器、耗热计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据的第二远程集中控制器、通过第一~三远程集中控制器控制所述热电联产机组、纯凝汽式火电机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至热源的管道距离,利用该管道距离合理将原本独立运行的凝气式火电机组和热电联产机组进行联合调度,有效的减少热电联产机组与纯凝气式火电机组的总能源消耗,避免浪费燃料资源,同时使得调度更加的及时、准确。
-
公开(公告)号:CN102510102B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201110324068.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02B30/745
摘要: 本发明公开了一种包括燃气联合循环机组的冷电联合调度系统及方法,包括燃气联合循环机组、集中式热吸收式制冷机、空调器、电能表、制冷风机盘管、耗冷计量表及采集所述电能表检测的耗电数据及耗冷计量表检测的制冷耗冷数据的第二远程集中控制器、通过第一~二远程集中控制器控制所述燃气联合循环机组、空调器及制冷风机盘管运行的调度控制装置。本发明通过采集用户至冷源的管道距离,利用该管道距离合理对燃气联合循环机组进行调度,大大减小系统实际需要的负荷值与电力负荷预测值之间的误差,以有利于系统运行和规划,减小调度困难。
-
公开(公告)号:CN102506452B
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201110324332.1
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02B10/70 , Y02E10/725 , Y02E10/763 , Y02P80/15
摘要: 本发明公开了热电联产机组与制热负荷联合控制的风电出力调度系统与方法,通过背压式热电联产机组与制热负荷的联合控制,调节风电的等效发电与系统实际需求趋于一致,减小并网的压力;用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,其中的热水来源于热电联产机组,电力由热电联产机组与风力发电机组联合提供,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少供暖出力热水流量,由消耗电力供热来补偿,耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷,根据用电负荷的变化与风力发电配合来调节,使得调节后的风力等效电力与实际需要的风力处理相差最小。
-
公开(公告)号:CN102506519A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324048.4
申请日:2011-10-23
申请人: 重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆市电力公司 , 西安交通大学
CPC分类号: G05B15/02 , F02C6/00 , F03D9/00 , F03D9/25 , F25B2600/07 , H02J3/46 , Y02E10/725 , Y02E10/763 , Y02E20/14 , Y02P80/15
摘要: 本发明公开了一种热电联产机组与风力发电联合供热系统及其调度方法,用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,其中的热水来源于热电联产机组,电力由热电联产机组与风力发电机组联合提供,通过综合调度控制装置在检测一段时间的供能和用户的耗能情况后,对未来一段时间做出预测;然后在此基础上进行调度,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少供暖出力热水流量,由消耗电力供热来补偿,耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷;这样根据风力发电、热电联产综合起来,将风力发电的波动性调整热电联产的出力和用户耗电负荷情况的变化,以相等的检测周期和调节周期,从而实现风电等效的在用户侧的平滑出力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-