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公开(公告)号:CN115795250A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211421796.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 东北大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明提供一种基于改进矩阵聚合算法的关键断面与强关联断面确定方法,涉及电网运行技术领域。本发明由节点系统图得到系统拓扑结构,在拓扑结构中采集线路连接及潮流走向信息,获得改进邻接矩阵,定义矩阵距离指标并求其最小值,通过矩阵运算聚合邻接矩阵,得到矩阵元素最贴近主对角线的拓扑分布;对聚合后的拓扑结构进行分区,分区间的连线作为断面输电线路,通过筛选得到满足输电断面条件的初始输电断面;建立由支路开断分布因子和线路负载率组成的改进综合指标作为判据来确定关键输电断面;最后通过断开线路对其他线路的潮流转移冲击,量化多个输电断面之间的转移比例,得到多个关键断面间的关联关系,由此判断出强关联断面。
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公开(公告)号:CN111896873B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010598598.4
申请日:2020-06-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/388 , G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种用于评估储能电站健康状态的方法及系统,属于电池储能技术领域。本发明方法,包括:采集储能电站的运行数据,根据运行数据获取储能电池的电量;以预设的二阶RC电路等效模型根据运行数据,确定储能电池的开路电压;对储能电池的电量和开路电压进行拟合,确定Ah‑Voc关系曲线;根据Ah‑Voc关系曲线确定储能电池的健康状态。本发明能够实现实时检测储能电池的健康状态,从健康状态角度对储能电站可靠程度进行评估,进而在线调控储能电池健康状态。
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公开(公告)号:CN109492325B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201811440320.3
申请日:2018-11-29
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , H02J3/00 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种基于扩展能源集线器的多能耦合系统潮流分析方法,涉及综合能源系统及能源互联网技术领域。该方法首先建立扩展能源集线器的通用模型,并采用混合式液压和管流方程,建立考虑稳态温度下降、质量流量及流动方向变化的通用供热网络模型;然后利用耦合矩阵描述不同能量载体的多能耦合系统潮流方程,进而建立基于扩展能源集线器的通用多能耦合系统稳态分析模型;最后利用通用多能耦合系统稳态分析模型对电热能源耦合网络进行综合潮流求解。本发明提供的基于扩展能源集线器的多能耦合系统潮流分析方法,通过模拟不同的系统配置,制定多能耦合系统的通用性框架,用户只需输入网络数据,就能实现对电热能源耦合网络进行综合潮流求解。
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公开(公告)号:CN115270146A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210744076.X
申请日:2022-06-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种面向综合能源系统基于边缘计算隐私保护的智能终端、系统及其控制方法,该智能终端包括数据采集模块、数据预处理模块、数据加解密模块、数据通信模块、数据存储模块、协同计算模块、多终端协同模块、边缘信息交互模块和界面显示模块,所述智能终端能够在本发明公开的“云‑边‑端互协作”系统中通过构建的基于隐私保护的加密通信网络可以确保系统安全地完成一致性计算以及计算结果上传云端与云端下发参考值与调整量等数据交互操作,实现多种能源进行优化控制,保证综合能源系统持续高效稳定运行。同时在控制方法运行过程中,可以有效阻止系统遭受恶意攻击,避免重要信息泄露而造成的严重损失。
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公开(公告)号:CN112994053B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110475209.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种面向风电消纳的热‑电综合系统输储鲁棒规划方法,通过配置蓄热电锅炉、电储能装置以及增大输电线路传输能力来抑制风电快速波动、缓解输电线路堵塞;提出风电不确定性模型和储能系统消纳风电控制策略;以输电网前期投资成本和系统运行成本最小为目标,综合考虑系统中各机组的运行约束、储能系统的运行约束,以及系统电/热平衡等约束条件,建立一种面向风电消纳的热‑电综合系统输储鲁棒规划模型;最后采用分层迭代法对其鲁棒模型进行求解,得出储能最优位置、容量及功率和输电线路最佳规划方案,提升输电网风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN113203704B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110509869.9
申请日:2021-05-11
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/41 , G01K11/3206 , G01H9/00
Abstract: 一种变压器监测与感知一体化光纤传感器及使用方法,传感器包括壳体、第一/第二/第三光纤光栅、管状弹性敏感元件、球形摆锤及弹簧;壳体上半段中心设有圆柱孔道,壳体下半段内部设有圆柱腔室;第一/第二光纤光栅位于圆柱孔道内;管状弹性敏感元件位于圆柱腔室内且上端与圆柱孔道下端孔口相连,管状弹性敏感元件下端依次通过球形摆锤和弹簧与壳体相连,第三光纤光栅位于管状弹性敏感元件内,光纤光栅通过光纤连接器与光学解调器相连。方法为:将光纤传感器安装到变压器绕组上,变压器油流经第一/第二光纤光栅用以反馈变压器油的老化程度和温度,第三光纤光栅反馈变压器振动信号,通过光学解调器对光信号进行解调以获得振动、温度和折射率信息。
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公开(公告)号:CN114962318A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210581452.8
申请日:2022-05-26
Applicant: 东北大学
IPC: F04D27/02
Abstract: 本发明公开了一种压缩机喘振的控制方法、装置、存储介质及计算机设备,涉及压缩机技术领域,主要在于能够提高压缩机喘振的控制精度。其中方法包括:获取未喘振时待控制压缩机对应的初始叶间间隙值、初始节流阀开度值、实际流量值、实际压力值;基于初始叶间间隙值和初始节流阀开度值,确定所述待控制压缩机出口气体对应的第一预测流量值和第一预测压力值;确定下一时刻所述待控制压缩机出口气体对应的第二预测流量值和第二预测压力值;基于所述第二预测流量值、所述预设流量取值范围、所述第二预测压力值、所述预设压力取值范围,对所述待控制压缩机对应的初始叶间间隙值和所述初始节流阀开度值进行调整。本发明适用于对压缩机喘振进行控制。
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公开(公告)号:CN114448257A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111537147.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种宽范围输出LLC谐振式DC‑DC变换器,包括开关单元、LLC谐振电路、变压器、整流电路、拓扑重构电路和输出电路,变压器原边并联,变压器原边通过LLC谐振电路与开关单元电连接,开关单元与电源电连接;变压器副边通过整流电路与拓扑重构电路电连接,拓扑重构电路与输出电路电连接;拓扑重构电路包括辅助开关管和辅助二极管,辅助开关管串联在两个整流电路之间,辅助二极管连接在整流电路和输出电路间,拓扑重构电路通过辅助开关管被配置为串联连接或并联连接。本发明提供的宽范围输出LLC谐振式DC‑DC变换器,通过对二次整流器的连接结构的自适应配置,可在较窄的开关频率范围内,实现较宽的输出电压范围。
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公开(公告)号:CN109659958B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910029765.0
申请日:2019-01-11
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种电力系统及其调峰调频方法,包括如下步骤:获取电力系统的控制条件和频率变化量;根据控制条件确定电力系统中相变储热站腰荷时段最大储热量以及低谷时段的最大放热需求;根据最大储热量和最大放热需求计算电力系统的调峰容量增量;根据频率变化量中的低频信号对电力系统进行调频。通过实施本发明,针对加装相变储热站的电力系统,获取电力系统最大的调峰容量增量,由于分布式相变储热站的缓慢响应与储热容量大的特点使得其可以弥补常规调频方式的不足,可显著减少电网所需旋转备用容量,因分布式相变储热站参与调频而节省的旋转备用容量可用于电网调峰、事故备用等,能够进一步提升电力系统运行的安全性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114169620A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111514257.5
申请日:2021-12-13
Applicant: 东北大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种考虑线路损耗的电‑储‑气耦合系统一致性优化方法,涉及电气能源优化技术领域。本发明通过结合电‑储‑气能量流的耦合关系,建立含新能源的多能流局域网优化模型,同时考虑储能系统和线路的损耗,建立一种合理的规划机制,从而实现各个能源局域网之间的能量有序流动。最后采用基于一致性算法求解系统增量成本一致问题,可以实现快速收敛并达到能源利用率高、成本降低的优化目标。
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