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本發(fā)明公開了一種基于全電網(wǎng)頻率變化特征的發(fā)用儲聯(lián)合調(diào)峰方法,包括以下步驟:S1.建立基于頻率變化的實時電價通用模型:S2.實時監(jiān)測電網(wǎng)實時運行頻率;S3.判斷所述電網(wǎng)實時運行頻率是否在額定運行頻率范圍內(nèi),若不在額定運行頻率范圍內(nèi),根據(jù)所述基于頻率變化的實時電價通用模型所計算得到的火力發(fā)電側(cè)實時電價、用電側(cè)實時電價和儲能負荷實時電價來調(diào)節(jié)當前實時電價,進而調(diào)節(jié)電網(wǎng)實時頻率。本發(fā)明基于電網(wǎng)頻率運行信息,指導(dǎo)全社會用電負荷、儲能負荷、所有具備調(diào)峰能力的發(fā)電企業(yè)共同參與電網(wǎng)發(fā)電功率和用電功率雙向平衡調(diào)節(jié)工作,解決新能源電力實時全額消納,及全社會經(jīng)濟用電問題。
本發(fā)明公開了一種計及水量蒸發(fā)影響的抽水蓄能電站調(diào)峰能力分析方法,包括獲取抽水蓄能電站庫區(qū)在不同時段的蒸發(fā)量數(shù)據(jù);建立抽水蓄能水量損失模型,將抽水蓄能電站的各個時段的蒸發(fā)量計入抽水蓄能電站上水庫模型和下水庫模型;將步驟二建立的抽水蓄能水量模型引入抽水蓄能工作狀態(tài)模型與約束條件,建立抽水蓄能電站調(diào)峰模型;將抽水蓄能電站調(diào)峰模型應(yīng)用于微電網(wǎng)系統(tǒng)的約束條件,并根據(jù)微電網(wǎng)系統(tǒng)模型的目標函數(shù),建立計及降水影響的微電網(wǎng)系統(tǒng)模型。本發(fā)明能夠充分考慮在旱季或蒸發(fā)量較大的干旱地區(qū),對抽水蓄能電站調(diào)節(jié)能力進行精細化建模和分析,并在此基礎(chǔ)上對電網(wǎng)的新能源消納進行分析,提高抽水蓄能電站的建模精度。
本申請公開了基于直流輸電群的跨省外送交易決策方法、系統(tǒng)及計算機設(shè)備,所述方法包括:構(gòu)建影響交易結(jié)果的變量體系;送電端的富裕發(fā)電能力曲線估算,確定送電端能夠接受的價格范圍;計算各月份預(yù)測電量需求曲線;按照預(yù)測電量需求分配各通道電量并確定各通道的電力曲線,計算關(guān)鍵技術(shù)指標;獲取受電端各月份實際電量需求曲線,按照實際需求分配各通道電量并確定各通道的電力曲線,計算關(guān)鍵技術(shù)指標,參考前述指標和送電端能夠接受的價格范圍,以新能源外送量和配比最優(yōu)以及外送電收益最大化為目標確定最優(yōu)交易決策結(jié)果。本發(fā)明使得送電端省份在多輪雙邊協(xié)商的過程中可以參照一個明確的邏輯順序?qū)ν馑褪找婧蛥^(qū)內(nèi)平衡進行科學的計算。
本發(fā)明公開了考慮火電靈活性改造成本的可再生能源消納能力提升方法,包括如下步驟:根據(jù)火電機組的運行狀態(tài)和能耗特性,確定機組出力參數(shù);根據(jù)機組出力參數(shù)的值繪制火電機組耗量特性圖,同時建立火電機組調(diào)峰成本函數(shù);結(jié)合火電機組調(diào)峰成本函數(shù),同時考慮約束條件及改造成本,以增加新能源消納,減少系統(tǒng)運行成本為目標,建立含高比例可再生電力系統(tǒng)的運行成本優(yōu)化模型;將深度調(diào)峰補償應(yīng)用于含高比例可再生電力系統(tǒng)的運行成本優(yōu)化模型;考慮可再生能源出力確定火電機組最佳調(diào)峰補償系數(shù)。本發(fā)明能夠充分考慮火電機組的成本,提高火電廠參與靈活性改造的積極性,同時提高火電機組深度調(diào)峰能力以提升其可再生能源的消納能力。
本發(fā)明涉及一種汽車電力控制系統(tǒng)和方法。該系統(tǒng)包括設(shè)置于車輛進氣柵格后方機艙內(nèi)的涵道式發(fā)電機,所述涵道式發(fā)電機經(jīng)第一電能處理電路與充放電控制裝置電連接,所述充放電控制裝置與蓄電池組電連接;所述充放電控制裝置,用于在車輛行駛時,檢測所述蓄電池組的剩余電量;當所述蓄電池組的剩余電量小于或等于第一閾值時,將所述第一電能處理電路傳輸?shù)娘L電能充入所述蓄電池組;當所述蓄電池組的剩余電量大于或等于第二閾值時,停止向所述蓄電池組充入風電能,所述第二閾值大于所述第一閾值。本發(fā)明提供的技術(shù)方案可充分利用汽車行駛過程中的自然能源,并延長新能源汽車的續(xù)航里程。
本發(fā)明提出了一種自適應(yīng)參數(shù)的虛擬同步發(fā)電機的控制方法及控制系統(tǒng),涉及光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域。該控制方法包括:根據(jù)虛擬同步發(fā)電機有功環(huán)路小信號模型,推導(dǎo)出其頻率?有功階躍響應(yīng)關(guān)系中一個或多個參數(shù)指標的解析表達式;在獲得的參數(shù)指標的解析表達式的基礎(chǔ)上,輸入控制參數(shù),得到一組參數(shù)指標的輸出值;將得到的參數(shù)指標的輸出值送入?yún)?shù)優(yōu)化環(huán)節(jié)進行優(yōu)化處理,得到一組參數(shù)指標的優(yōu)化值;基于得到的所述參數(shù)指標的優(yōu)化值對虛擬同步發(fā)電機進行控制。本發(fā)明所提控制方法可使逆變器根據(jù)不同頻率?有功響應(yīng)特性要求,為電力系統(tǒng)提供有效的頻率支撐,提高了虛擬同步發(fā)電機控制方法的并網(wǎng)適應(yīng)性,有利于大規(guī)模新能源并網(wǎng)情況下電網(wǎng)的安全和穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種畜禽糞污的減量化、資源化、無害化循環(huán)處理方法。該處理方法,包括:1.將糞污進行干濕分離,獲得干糞和污水,再將污水進行污水處理后,獲得中水;2.將干糞作為原料用于生產(chǎn)有機肥,再將有機肥用于青貯的種植,將青貯回用于畜禽養(yǎng)殖;3.將干糞作為燃料進行發(fā)電,將新能源電力回用于畜禽養(yǎng)殖供暖;4.將干糞作為原料用于生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料,將生物質(zhì)顆粒燃料作為采暖燃料回用于畜禽養(yǎng)殖。利用本發(fā)明,通過完整的工藝流程,對畜禽糞污中的廢氣、廢渣、廢水進行循環(huán)利用,節(jié)能減排、環(huán)保高效、可行性高,經(jīng)濟效益及社會效益良好。
本發(fā)明公開了一種淺表層地熱能干化污泥系統(tǒng),包括地熱能收集供熱系統(tǒng)、污泥干化系統(tǒng)、污泥傳輸系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)和排風系統(tǒng);其中地熱能收集系統(tǒng)包括地埋式U型管道和地源熱泵;污泥干化系統(tǒng)包括污泥干化房以及設(shè)置在污泥干化房內(nèi)的隔板;污泥干化房的四周和隔板內(nèi)均安裝有地熱能加熱管道,地埋式U型管道和地熱能加熱管道均連接于地源熱泵上;污泥傳輸系統(tǒng)包括安裝在隔板上的傳送履帶,傳送履帶的一端設(shè)有干泥倉,傳送履帶另一端計量泵,傳送履帶上端設(shè)有污泥刮板,本發(fā)明節(jié)省化石能源的同時,充分有效利用新能源,具有一定的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益,淺表層地熱能無污染、可再生,且具有穩(wěn)定可靠、成本低廉、清潔環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種電網(wǎng)安全穩(wěn)定評價方法、裝置及系統(tǒng),所述方法包括獲取電網(wǎng)安全穩(wěn)定評價指標,所述電網(wǎng)安全穩(wěn)定評價指標包括電網(wǎng)安全性指標和電網(wǎng)充裕度指標兩個一級指標,所述電網(wǎng)安全性指標和電網(wǎng)充裕度指標分別包括若干個二級指標;獲取電網(wǎng)當前運行狀態(tài),計算出電網(wǎng)安全性指標和電網(wǎng)充裕度指標中各二級指標的值,并基于計算出的各二級指標的值進行電網(wǎng)安全性評估和電網(wǎng)充裕度評估,完成電網(wǎng)安全穩(wěn)定評價。本發(fā)明能夠提高對大規(guī)模新能源接入的特高壓交直流電網(wǎng)的調(diào)度控制水平,使調(diào)度運行人員及時準確掌握主網(wǎng)安全穩(wěn)定性、系統(tǒng)調(diào)頻調(diào)壓能力和頻率電壓安全穩(wěn)定特性、可再生能源消納能力及電力市場交易安全邊界。
本發(fā)明屬新能源新材料領(lǐng)域,尤其涉及一種適應(yīng)氫能源的材料及其制備工藝,含MoO·HO的內(nèi)部羥基材料或含Cu7x(Mo+6)2(Mo+2)O12(OH)4,內(nèi)部羥基材料以適應(yīng)于氫能源材料構(gòu)成防逆體系或結(jié)構(gòu),所述結(jié)構(gòu)包括缺陷結(jié)構(gòu)、晶格氧以及晶格氧設(shè)置電負性,通過結(jié)構(gòu)滑動結(jié)構(gòu)吸附吸收有益于增加析氫效果,材料結(jié)構(gòu)內(nèi)部羥基表面含有的硼酸鈰以實現(xiàn)催化轉(zhuǎn)換,連續(xù)促動催化反應(yīng),靈活協(xié)多變的結(jié)構(gòu)可使其物質(zhì)具有更好的催化轉(zhuǎn)換性,本發(fā)明組成的材料易得,材料結(jié)構(gòu)有益于組成穩(wěn)定的催化制氫工藝體系,防止發(fā)生逆流或防逆特性,發(fā)明提供了簡易完善的制備方法和監(jiān)測方法,在催化制氫工藝、氫材料、氫設(shè)備領(lǐng)域具有重大意義。
本發(fā)明屬于新能源配電系統(tǒng)規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于概率約束的分布式光伏接入容量的確定方法;包括:讀取數(shù)據(jù)、初始化差分算法參數(shù)、基于牛拉?半不變量法、結(jié)果判斷、計算懲罰函數(shù)項h(t)、適應(yīng)度值計算、判斷是否滿足終止條件、種群更新;本發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明將概率約束納入到分布式光伏接入容量的計算,能夠保證接入容量的準確性,使整個確定過程更加合理準確、科學有效,可以提高搜索能力與搜索速度。
本方法提出了考慮電熱負荷需求響應(yīng)的綜合能源系統(tǒng)運行成本優(yōu)化方法,包括構(gòu)建考慮電熱負荷需求響應(yīng)模型以及園區(qū)微網(wǎng)綜合能源系統(tǒng)模型,建立運行成本最小化目標的園區(qū)綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化函數(shù),通過仿真軟件運算求解,得到電熱負荷優(yōu)化調(diào)度負荷曲線以及各單元出力曲線,表明在綜合能源系統(tǒng)管理中考慮電熱負荷綜合需求響應(yīng)可有效地提高能源利用效率,降低系統(tǒng)運行成本,提高新能源消納能力。
本發(fā)明是一種利用潮汐漲落發(fā)電的裝置及方法,根據(jù)本發(fā)明實施方案新能源方法及裝置包括立體結(jié)構(gòu)墻,所述立體結(jié)構(gòu)墻上安裝相關(guān)設(shè)備;讓海水沖擊葉輪機發(fā)電;本發(fā)明利用潮漲潮落自然現(xiàn)象,把這種能量轉(zhuǎn)換為可利用能源,實現(xiàn)節(jié)能減排。
本發(fā)明公開了屬于大規(guī)模新能源集中并網(wǎng)的防孤島保護領(lǐng)域的一種基于相位突變和主動頻率偏移相結(jié)合的孤島檢測方法。該方法為:1)檢測逆變器并網(wǎng)輸出電流與公共耦合點電壓的相位差公共耦合點電壓的頻率f;2)判斷是否大于若大于執(zhí)行5),否則返回1);判斷f小于fmin或大于fmax是否成立,若成立執(zhí)行5),否則執(zhí)行3);3)每周期用主動頻率偏移技術(shù)給逆變器并網(wǎng)輸出電流添加頻率擾動,檢測公共耦合點電壓的頻率f’;4)判斷f’是否大于fmax,如果是,則進行5),否則返回1);5)采取孤島保護動作。本方法克服了采用單一的被動檢測方法在近乎阻性負載下失效的問題,不存在檢測盲區(qū),有效的檢測孤島。
本發(fā)明公開了一種計及降水影響的抽水蓄能電站調(diào)峰能力分析方法,包括獲取抽水蓄能電站庫區(qū)在不同時段的降水量數(shù)據(jù);建立抽水蓄能水量模型,將抽水蓄能電站的各個時段的降水量計入抽水蓄能電站上水庫模型和下水庫模型;將步驟二建立的抽水蓄能水量模型引入抽水蓄能工作狀態(tài)模型與約束條件,建立抽水蓄能電站調(diào)峰模型;將抽水蓄能電站調(diào)峰模型應(yīng)用于微電網(wǎng)系統(tǒng)的約束條件,并根據(jù)微電網(wǎng)系統(tǒng)模型的目標函數(shù),建立計及降水影響的微電網(wǎng)系統(tǒng)模型。本發(fā)明能夠充分考慮在豐水季或降水量較大的地區(qū),對抽水蓄能電站調(diào)節(jié)能力進行精細化建模和分析,并在此基礎(chǔ)上對電網(wǎng)的新能源消納進行分析,提高抽水蓄能電站的建模精度。
本發(fā)明提供了一種生物質(zhì)燃料及其制備方法,涉及新能源技術(shù)領(lǐng)域。生物質(zhì)燃料包括如下重量份數(shù)的原料組分:秸稈110?150份、木屑50?80份、落葉50?80份、污泥19?31份和食用菌菌渣10?17份。本發(fā)明提供的生物質(zhì)燃料以特定比例的秸稈、木屑、落葉、污泥和食用菌菌渣為主要原料,各原料來自廢棄物,各原料之間相互配合,燃燒充分,生物質(zhì)燃料的燃燒熱值為3500?4000kcal/kg,含水量≤5%,燃燒后的廢氣排放:CO為零排放,NO2≤14.0mg/m3(微量),SO2≤46mg/m3,煙塵≤127mg/m3,遠低于國家標準,可忽略不計,環(huán)保達標。
本發(fā)明公開一種風光火打捆系統(tǒng)運行優(yōu)化方法、介質(zhì)及系統(tǒng),包括:建立風光火打捆系統(tǒng)上層運行優(yōu)化模型和下層運行優(yōu)化模型;分別確定所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的約束條件;分別根據(jù)各自的約束條件,求解所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的目標函數(shù)的解;根據(jù)所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的目標函數(shù)的解,運行所述風光火打捆系統(tǒng)。本發(fā)明有效選擇風光火打捆系統(tǒng)最優(yōu)組合順序和最佳出力點,確保系統(tǒng)在新能源場站脫網(wǎng)故障下具有更強的頻率容錯能力,有效提高電網(wǎng)的運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。
苯丙共聚粘膠劑具有分子量大、對多種基材粘接性能好、透明度高、成膜性能優(yōu)異、耐候性、耐老化性好和無污染等優(yōu)點,作為一類重要的中間化工產(chǎn)品,目前己廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域。不僅在紙塑復(fù)膜、織物貼合、壓敏膠、膠帶、織物印花、靜電植絨、無紡布粘結(jié)、涂布紙加工、地毯制造、建筑涂料、復(fù)印墨粉粘接,紙張表面施膠及清漆粘劑等領(lǐng)域應(yīng)用,還在新能源、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、電子電器、航空航天等國家重要的新興產(chǎn)業(yè)有各種用途。本發(fā)明提供一種苯丙共聚粘膠劑生產(chǎn)工藝。
本發(fā)明所屬新能源發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,是一種氣壓多次循環(huán)利用水力發(fā)電機組。針對現(xiàn)有的火力發(fā)電,消耗礦產(chǎn)資源,造成環(huán)境污染且成本昂貴問題。本發(fā)明提供一種氣壓多次循環(huán)利用水力發(fā)電機組,利用壓縮氣體具有膨脹性能的特性,水經(jīng)過壓縮氣體的加壓推動水輪發(fā)電機組進行發(fā)電,同一批次壓縮空氣進行多次利用,多次推動水進行發(fā)電。利用發(fā)出的電能將已使用的壓縮空氣再次壓縮,循環(huán)利用。關(guān)鍵在于,利用的是壓縮氣體的膨脹性能及水和壓縮氣體兩種介質(zhì)的轉(zhuǎn)換,利用壓縮氣體為水增壓,利用高壓水推動發(fā)電機組去發(fā)電。在完成第一次發(fā)電后,利用水箱中壓縮氣體的膨脹性能,多次使用,進行多次發(fā)電。多次發(fā)電產(chǎn)生的電能累計起來大于為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能,人們利用為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能及其他維持發(fā)電機組運行所需的電能剩余的電能,能夠解決上述問題。
本發(fā)明公開了一種基于廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測風速校正方法和系統(tǒng),所述方法包括:收集風電場站的歷史實測風速數(shù)據(jù)和數(shù)值氣象預(yù)報數(shù)據(jù);分析實測風速與預(yù)測風速之間偏差和各個氣象因子之間的非線性關(guān)系;構(gòu)建并劃分訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和驗證樣本集;基于廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建風速預(yù)測校正模型,對模型進行訓(xùn)練和驗證,所述風速預(yù)測校正模型為所述偏差和各個氣象因子之間的非線性函數(shù)關(guān)系式;采用風速預(yù)測校正模型對未來預(yù)測的風速進行校正,評價校正結(jié)果。本發(fā)明可以提高風速預(yù)測精度,進而實現(xiàn)新能源場站發(fā)電功率的精準預(yù)測和電網(wǎng)調(diào)度中心輔助決策優(yōu)化。
本發(fā)明屬新能源新材料領(lǐng)域,尤其涉及一種氫能源催制工藝及其材料方法,一種氫能源新材料至少由Ⅷ族元素構(gòu)成的不同結(jié)構(gòu)或體系以實現(xiàn)催化制氫,所述體系包括防逆體系,所述結(jié)構(gòu)包括缺陷結(jié)構(gòu),材料中氫氧根和在一定的固定位置可發(fā)生斥力或者結(jié)合光電增加電流,少量的晶格氧以及晶格氧電負性,滑動結(jié)構(gòu)吸附吸收有益于增加析氫效果,材料結(jié)構(gòu)內(nèi)部羥基表面含有的硼酸鈰以實現(xiàn)催化析氧,連續(xù)促動催化反應(yīng)析氫,靈活協(xié)多變的結(jié)構(gòu)可使其物質(zhì)具有更好的催化性,本發(fā)明組成的材料易得,材料結(jié)構(gòu)有益于組成穩(wěn)定的催化制氫工藝體系,防止發(fā)生逆流或防逆特性,發(fā)明提供了簡易完善的制備方法和監(jiān)測方法,在催化制氫工藝、制氫材料、制氫設(shè)備領(lǐng)域具有重大意義。
本發(fā)明提供基于氣象信息的電網(wǎng)輸電斷面動態(tài)增容評估方法及系統(tǒng),屬于通信技術(shù)領(lǐng)域。包括:根據(jù)區(qū)域電網(wǎng)方式報告及在線運行結(jié)果,提取對應(yīng)層級電網(wǎng)的輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù),所述輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù)包括區(qū)域電網(wǎng)運行方式調(diào)度計劃數(shù)據(jù)、機組實時運行數(shù)據(jù)以及新能源預(yù)測數(shù)據(jù);根據(jù)所述輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù),選取出受限輸電斷面;獲取各個所述受限輸電斷面所對應(yīng)的域外氣象信息,所述域外氣象信息包括實時環(huán)境溫度、實時日照強度、實時風速和實時風向;按照受限程度從高到低的順序,基于所述域外氣象信息,分析各個所述受限輸電斷面的傳輸能力提升空間、以及對應(yīng)的單個檔位提升值。
本發(fā)明公開了屬于大規(guī)模新能源場站集中并網(wǎng)的防孤島保護領(lǐng)域的適用于多逆變器并聯(lián)運行的基于阻抗測量的孤島檢測方法,其步驟為:1)實時檢測PCC點斷路器開關(guān)狀態(tài);2)若斷開,執(zhí)行3),否則返回1);3)進行延時,若在1秒的延時內(nèi)開關(guān)保持斷開狀態(tài),執(zhí)行4),否則返回1);4)注入非特征諧波電流,開始計時,設(shè)為t;5)測量非特征諧波阻抗Z;6)如果Z大于Zset,判定為孤島,執(zhí)行8);否則執(zhí)行7);7)若t大于等于1秒,執(zhí)行8);否則返回5);8)停止注入非特征諧波電流。本方法只在出現(xiàn)孤島時注入諧波,不影響DG系統(tǒng)并網(wǎng)運行時電能質(zhì)量;不用逆變器進行注入,避免了注入諧波之間的相互干擾,從而避免誤判和盲區(qū)。
本發(fā)明公開了一種多能互補綜合能源系統(tǒng)中電?熱儲能的容量配置方法,包括:搜集多能互補綜合能源系統(tǒng)中,風電、光伏電站各自的歷史歸一化出力數(shù)據(jù),以及光熱電站集熱器的理論輸出熱量序列和負荷歷史數(shù)據(jù);獲取風電場、光伏電站、光熱電站各自的裝機容量;確定電、熱儲能的單位裝機容量建設(shè)成本;建立多能互補綜合能源系統(tǒng)中電?熱儲能的容量優(yōu)化模型,以出力數(shù)據(jù)、熱量序列、負荷歷史數(shù)據(jù)和裝機容量作為約束條件;根據(jù)時序生產(chǎn)模擬計算,得出最優(yōu)的儲能電池配置、電加熱設(shè)備容量、儲熱罐需增裝容量。該方法綜合考慮因素較多,輸出的最優(yōu)儲能電池配置、電加熱設(shè)備容量、儲熱罐需增裝容量,進一步可提高綜合能源系統(tǒng)的新能源利用率。
本發(fā)明涉及新能源發(fā)電裝置技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)及其施工方法,分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),包括由多個分布式的光伏子陣構(gòu)成的光伏方陣,每個所述光伏子陣包含多個具有角度調(diào)節(jié)功能的光伏電池組件,所述光伏電池組件將太陽能轉(zhuǎn)換為直流電,所述直流電經(jīng)直流匯流箱集中送入逆變器,逆變成交流電后送入箱式變電站,多個所述光伏子陣產(chǎn)生的交流電經(jīng)箱式變電站升壓后進入?yún)^(qū)域電力控制中心,區(qū)域電力控制中心將交流電集中并入電網(wǎng),同時接受當?shù)仉娏Σ块T的控制。本發(fā)明提供的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)安全性高,供電能力強,經(jīng)濟效益高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,高度和角度調(diào)節(jié)靈活,環(huán)境適應(yīng)性好,施工效率高。
本發(fā)明提供了一種沿海沙漠中兼具太陽能發(fā)電和露水收集利用裝置,包括:裝置主體,其上設(shè)有若干串聯(lián)連接的太陽能電池板,太陽能電池板背面的沙漠用于種植植物;露水收集裝置,安裝在裝置主體上,用于收集夜間凝結(jié)于太陽能電池板上的露水,并將收集的露水澆灌植物。本發(fā)明將太陽能電池板一舉幾用,循環(huán)往復(fù),既發(fā)電用于提水灌溉或照明等用途,解決了沙漠偏遠地區(qū)無電力配套的問題,又通過收集露水補充了植物生長所需的水分,并通過遮陽降低了植物生長的環(huán)境溫度,緩解了沙漠地區(qū)強烈太陽光對植物生長的高溫抑制作用。使用本發(fā)明,增加新能源50%以上,增加20%水源,促進農(nóng)作物生長。有助于改善沿海沙漠干旱少雨、缺乏電力配套、土壤沙化區(qū)域的問題。
本發(fā)明公開了一種光伏組件數(shù)據(jù)通信方法、系統(tǒng)以及光伏組件裝置,屬于光伏技術(shù)領(lǐng)域。通過本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案,使得光伏組件裝置通過藍牙組件向鄰近光伏組件裝置發(fā)送組件級信息,包括電壓、電流、功率和溫度運行狀態(tài)參數(shù)的數(shù)據(jù)包,實現(xiàn)數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)層的發(fā)送、中繼、接收,再通過藍牙網(wǎng)關(guān)進行代理,最終采取適用于現(xiàn)場安裝的不同通信方式(包括但不限于RS485、4G、5G、NB?IoT、LoRa、wifi、藍牙m(xù)esh組網(wǎng)),在能源管理平臺上發(fā)布所需的指定消息。極大程度地降低了光伏組件裝置信息采集和人工運維成本,有效地解決了當下光伏新能源直流側(cè)信息化“最后1公里”短板問題,實現(xiàn)了電站性能和功能的100%透明,從而提高了光伏電站的運維效率。
本公開涉及一種等間隔時間序列壓縮方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì),可以應(yīng)用于電力系統(tǒng)中的時間序列數(shù)據(jù)壓縮處理情況,例如對風電出力時間序列等新能源發(fā)電相關(guān)的時間序列數(shù)據(jù)進行壓縮等,其中,該方法包括:將原始時間序列數(shù)據(jù)中交錯分布的極大值點和極小值點作為原始時間序列數(shù)據(jù)的特征關(guān)鍵點;從多個特征關(guān)鍵點中確定原始時間序列數(shù)據(jù)的多個定點;從原始時間序列數(shù)據(jù)中處于任意相鄰的兩個定點之間的時間序列數(shù)據(jù)中,等間隔地確定與插入點數(shù)量對應(yīng)的多個插入點,最終生成壓縮時間序列數(shù)據(jù)。本公開可以在盡可能保留原始數(shù)據(jù)的時序特征的前提下達到較好的壓縮比,壓縮前后數(shù)據(jù)特征差別較小,提高了后續(xù)基于時間序列數(shù)據(jù)的計算準確性和運算效率。
本實用新型提供一種單相多抽頭鐵芯變壓器,工作時,三臺單相多抽頭鐵芯變壓器為一組,代替?zhèn)鹘y(tǒng)三相變壓器工作,同時變壓器繞組設(shè)置為整體剛性繞組,很好地解決了上述問題。本實用新型用于新能源35kv/10kv并網(wǎng)高、低電壓穿越測試裝置。本實用新型屬于風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源并網(wǎng)測試技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種能夠同時實現(xiàn)高、低電壓穿越能力測試裝置的變壓器。本實用新型旨在解決現(xiàn)有多抽頭三相變壓器難以滿足高、低電壓穿越能力測試裝置阻抗電壓<5%,每檔空載電壓偏差小于1%及繞組為繞組不能滿足頻繁過電流、頻繁切換電壓以及因高倍過電流引起的短路機械力的要求。
本發(fā)明提供了一種基于數(shù)字信號多維量化特征的流量建模方法,包括以下步驟:在線采集新能源廠站目標環(huán)境的實際流量;對采集的實際流量進行多維度特征指標提取,對與提取的多維度特征指標所對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)空間的流量態(tài)勢進行實時量化以獲得對應(yīng)的特征指標量化值;采用集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法,對每個特征指標對應(yīng)的特征指標量化值進行頻域分解,獲得不同頻率的信號分量,計算不同分量的信號強度、周期、方差、能量特征值,以將與每個特征指標相對應(yīng)的信號強度、周期、方差、能量特征數(shù)字值作為流量特征刻畫指標體系,即為新能源廠站的的流量模型。
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