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公开(公告)号:CN119362451B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411908922.2
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京京能科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种分布式光伏发电并网防逆流控制系统及控制方法,系统包含负荷预测与优化组件、逆流检测与响应组件及控制与优化调度组件。方法包含接收来自电网调度数据、用户用电习惯及天气预报等多种数据源的输入,实时预测未来一段时间内的负荷需求和电网容量,为控制与调度组件提供决策依据;接收负荷预测与优化组件预测的负荷需求和电网容量,以及实时电网状态数据;在检测到电网中逆流即将发生时,向控制与优化调度组件发送调整光伏出力的指令;接收预测的负荷需求和电网容量,及调整光伏出力的指令;优化光伏发电的调度策略,动态调整光伏发电的出力,并向光伏发电设备发送控制信号。本发明能够减少因逆流导致的电网故障和损失。
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公开(公告)号:CN119401450B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510007977.4
申请日:2025-01-03
Applicant: 北京京能科技有限公司
IPC: H02J3/00 , H02S50/00 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/24
Abstract: 本发明提供了一种分布式光伏出力功率估算方法,方法包含在接入点安装负荷传感器和光伏出力传感器,实时采集包含负荷数据和光伏出力数据的原始数据;对采集到的原始数据进行处理;同时将负荷数据和光伏出力数据进行时间同步;从清洗后的原始数据中提取关键特征,通过时间序列分析模型预测光伏出力;将实时采集的负荷数据和光伏出力数据输入到训练好的时间序列分析模型中;时间序列分析模型根据负荷数据和光伏出力数据进行实时运算,估算出当前时刻的光伏出力功率;基于估算的光伏出力功率和实时的负荷数据,智能协调控制器进行动态调整,使得光伏出力与负荷功率的匹配。本发明实现了光伏出力的高效估算和优化控制。
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公开(公告)号:CN115200064B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210644452.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 北京京能科技有限公司 , 北京源深能源科技有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种蒸汽压缩机与高背压供热结合的供热系统的调节方法,包括:蒸汽依次流经管路连接的汽轮机高压缸汽轮机中压缸、汽轮机低压缸,且蒸汽分别在所述汽轮机高压缸、所述汽轮机中压缸、所述汽轮机低压缸内做功发电;以及,将蒸汽冷却装置通过管路连接于所述汽轮机低压缸出汽端;所述蒸汽冷却装置包括具有冷却能力可调节的空冷岛,所述空冷岛通过第一管路连接于所述汽轮机低压缸的出汽端;处于非供暖期时,关闭排汽至高背压热网加热器调节蝶阀,隔离所述汽轮机低压缸与所述高背压热网加热器的乏汽。
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公开(公告)号:CN112228173B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010948433.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 北京京能科技有限公司 , 北京源深能源科技有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种低背压切缸与高背压供热结合的热电解耦系统及方法,并行连接于所述汽轮机调端低压缸出汽端的蒸汽冷却装置和高背压热网加热器,所述蒸汽冷却装置包括具有冷却能力可调节的第一空冷岛,所述第一空冷岛通过第一管路连接于所述汽轮机调端低压缸的出汽端;所述高背压热网加热器具有进汽口;所述高背压热网加热器的进汽口通过所述第二管路连接于所述第一管路;所述高背压热网加热器设于热网回水的加热路径上;在供暖需求期,实现增大供热能力的同时降低机组的部分发电负荷,且实现一定的热电解耦。
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公开(公告)号:CN115218267A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210641819.0
申请日:2022-06-07
Applicant: 北京京能科技有限公司 , 北京源深能源科技有限责任公司
IPC: F24D18/00 , F24D19/10 , F28C1/00 , F01K17/02 , F24D101/10
Abstract: 本发明实施例提供一种冷却水塔参与调节的高背压供热方法,包括:在供热处于正常状态时,设置湿冷机组的汽轮机低压缸(104)采用高背压状态运行,通过被汽轮机低压缸(104)的排气加热后的热网循环回水用于供热;当供热处于非正常状态、湿冷机组按供电实际需求提供电能时,此时通过冷却水塔(108)的开式水系统协助湿冷机组实现供热、供电解耦;通过用冷却水塔的开式水来降低城市热网回水的温度,使湿冷机组在高背压供热时不受城市热负荷大小影响,实现热电解耦。
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公开(公告)号:CN112684699B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011245413.8
申请日:2020-11-10
Applicant: 北京京能科技有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明实施例提供一种变量幅值约束的超临界机组运行的控制方法及超临界机组,包括:确定燃煤发电厂的超临界机组运行的控制条件,为超临界机组运行控制设定目标函数,所述超临界机组运行的控制条件包括控制变量和被控变量;为被控变量和控制变量设置相应的幅值约束;根据控制变量、被控变量和被控变量的约束条件,建立超临界机组控制机组的目标函数,计算当前时间各控制变量的增量值;将前一时刻的控制变量值与其增量值之和作为当前时间的控制变量值,且当前时间的控制变量值处于该种控制变量的幅值之内;根据超临界机组当前时间的各控制变量的值运行该超临界机组。采用多变量控制对被控变量施加约束,可切换定值控制和区间控制保证控制结果最优。
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公开(公告)号:CN115200064A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210644452.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 北京京能科技有限公司 , 北京源深能源科技有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种蒸汽压缩机与高背压供热结合的供热系统的调节方法,包括:蒸汽依次流经管路连接的汽轮机高压缸汽轮机中压缸、汽轮机低压缸,且蒸汽分别在所述汽轮机高压缸、所述汽轮机中压缸、所述汽轮机低压缸内做功发电;以及,将蒸汽冷却装置通过管路连接于所述汽轮机低压缸出汽端;所述蒸汽冷却装置包括具有冷却能力可调节的空冷岛,所述空冷岛通过第一管路连接于所述汽轮机低压缸的出汽端;处于非供暖期时,关闭排汽至高背压热网加热器调节蝶阀,隔离所述汽轮机低压缸与所述高背压热网加热器的乏汽。
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公开(公告)号:CN112228940B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010948438.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 北京京能科技有限公司 , 北京源深能源科技有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种蒸汽压缩机与高背压供热结合的供热系统及调节方法,包括:并行连接于所述汽轮机低压缸出汽端的蒸汽冷却装置和热网回水加热装置;所述蒸汽冷却装置包括具有冷却能力可调节的空冷岛,所述空冷岛通过第一管路连接于所述汽轮机低压缸的出汽端;高背压热网加热器通过第二管路连接于所述第一管路;在第二管路上设置排汽至高背压热网加热器调节蝶阀,用以调节进入高背压热网加热器的乏汽量;蒸汽压缩机的进汽口通过第三管路连接于所述第一管路;位于第三管路上设置排汽至蒸汽压缩机调节蝶阀用以调节进入蒸汽压缩机的乏汽量。并且在采暖季主机有调峰需求时,可额外增大部分供热能力和调峰能力,实现一定的热电解耦能力。
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公开(公告)号:CN114063437A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111235060.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 北京京能科技有限公司
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明实施例提供一种超临界机组再热器烟气挡板控制方法,根据再热气温、再热汽温的变化速度和指定温度变化范围设置再热汽温设定值;由指定控制逻辑根据所述再热汽温设定值和所述再热汽温生成第一再热汽温控制量;根据所述第一再热汽温控制量控制烟气挡板的开度。
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公开(公告)号:CN113224405A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110436966.X
申请日:2021-04-22
Applicant: 北京智慧互联能源有限公司 , 北京京能科技有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6567 , H01M10/48 , H01M50/24 , H01M50/204 , H01M50/244 , H01M50/251 , A62C3/16 , A62C31/02
Abstract: 本发明提供了一种防止燃烧蔓延的电池隔舱结构,包括:隔离仓(4)、电池支撑架(16)、电池模组(14)、进水管(1)和溢流管(2);电池支撑架(16)置于所述隔离仓(4)内,电池模组(14)分布在所述电池支撑架(16)内部;隔离仓(4)具有容纳冷却水的密闭空间,进水管(1)和所述溢流管(2)均设置在所述隔离仓(4)上,隔离仓(4)的底部设有底板(5),隔离仓(4)的侧向设有安装在底板(5)之上的周向面板,所述周向面板和底板(5)由两层钢板以及夹设在两层钢板之间的阻燃材料制成;进水管(1)和溢流管(2)均为不锈钢材质。在电池温度失去控制时,用冷却水浸没的方式,将电池温度降下来,避免火灾事故发生。
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