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公开(公告)号:CN115523104A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211074714.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: F03D17/00
Abstract: 本公开提出一种风电机组异常风数据的识别方法及装置,属于风电机组运行效能评估以及风电功率预测领域。其中,所述方法包括:采集风电机组的历史风速数据序列;利用所述历史风速数据序列训练变分自编码器模型,将训练完毕的所述变分自编码器模型作为异常风速数据识别模型;获取所述风电机组待进行识别的原始风速数据序列,将所述原始风速数据序列输入所述异常风速数据识别模型,所述异常风速数据识别模型输出修正后的风速数据序列,以得到所述风电机组异常风数据的识别结果。本公开提高了风电机组异常数据的识别精度,实现了对不同类型异常风速数据的高精度识别,有助于保障风电机组的正常运行。
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公开(公告)号:CN114649827A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210338203.6
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种全功率逆变型新能源电源的多机分群等值方法,包括:建立全功率逆变型电源的多机组短路电流解析模型,并进行相位换算;根据机组是否进入低穿控制分为两类,其中未进入低穿控制采用加权平均电压法进行等值;对于进入低穿控制的机组,首先对两个机组进行等值建模;利用所述等值建模产生的相对误差与电气量关系,结合给定的误差上限计算相应类别对应电气量边界,实现分群等值;同时,基于上述两台机组等值的思想,同样可以推广至两台机组以上的场景。采用发明公开的方法,能够保证新能源电源的等值建模精度,简化等值模型复杂度,减少仿真时间,提高网络短路电流的计算效率。
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公开(公告)号:CN114256875A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111547793.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于能量视角的风光储电站并网点等效惯量评估方法,包括:获取风光储电站并网点的频率,将频率采用一节惯性滤波算法进行滤波;利用滤波后的频率,计算风光储电站并网点频率变化率;根据计算获得的频率变化率,获取进入评估时刻的有功功率值;根据进入评估时刻的有功功率值,计算评估时段内实测有功功率值相对进入评估时刻有功功率值的差值;根据差值计算结果,测量风光储电站并网点的有功功率变化和频率变化,基于能量视角对风光储电站的并网点进行等效惯量评估。上述方法对风光储电站的等效惯量水平有一个更为准确细致评估,对于系统风光储电站的并网、调频策略的制定等均具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN114899261A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210498700.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: H01L31/048 , H01L31/054 , H02S30/10
Abstract: 一种提高光伏电池片与边框之间间隙的光利用率的装置,在边框与光伏电池片之间间隙的盖板玻璃的下部设置有至少一条边缘劈尖带,所述边缘劈尖带沿平行于边框的方向贯穿所述盖板玻璃,所述边缘劈尖带的横截面为直角三角型,其中一条竖直直角边平行于边框内边,另一条水平直角边位于盖板玻璃底面,斜边内壁涂覆有反光薄膜,所述斜边与水平直角边的夹角α≥δ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射临界角。盖板玻璃上设计相应的边缘劈尖带,利用该边缘劈尖带将本应“浪费”的光反射至电池片表面,实现对组件照光面积的最大限度利用,提高了组件的输出功率,且相较于传统叠瓦技术,本发明提供的“光学叠瓦技术”成本更低,组件有效利用面积更大。
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公开(公告)号:CN115036965A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210553772.2
申请日:2022-05-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种支撑顶峰的风光储场站群协同优化调控方法及系统,涉及风光储场站优化调控技术领域,确定风光储场站群的日前预计上报功率;根据日前预计上报功率生成日前计划调度指令、日内计划调度指令和实时计划调度指令根据日前计划调度指令,生成日前调度曲线;根据日前调度曲线,修正日内计划调度指令,得到日内计划修正指令;根据日内计划修正指令,生成日内调度曲线;根据日内调度曲线,修正实时计划调度指令,得到实时计划修正指令;根据实时计划修正指令,生成实时调度曲线,进而控制多个风光储场站群运行。本发明通过日前、日内和实时三个阶段对风光储场站群进行优化调控,能够在负荷高峰时段保证一定时长可靠电力供应。
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公开(公告)号:CN115001506A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210642519.4
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种电力系统波形数据的压缩方法,首先将待压缩的电力系统一维波形信号转换成二维矩阵,所形成的二维矩阵列数为采样频率的整数倍;对转换后的二维矩阵进行提升二维小波变换,消除循环内以及循环间冗余;将经过提升二维小波变换后的二维矩阵处理转换成一维数据,并使用Deflate压缩算法对转换后的一维数据进行压缩。利用该方法可以在电力系统动态监测装置连续记录海量波形数据的同时,进行波形数据高效压缩,提高压缩效率。
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公开(公告)号:CN114564680A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210156630.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了基于统计特征的光伏组件异常识别方法,其包括以下步骤:收集历史数据;建立电流状态指标和电压状态指标;分别对于电流状态指标分布和电压状态指标分布进行统计性建模;分别对电流状态指标和电压状态指标进行特征提取;根据同一片区中不同光伏组件的电流状态特征分布和电压状态特征分布分别计算电流异常运行状态阈值和电压异常运行状态阈值;基于异常运行状态阈值对光伏组件异常进行识别。本方法考虑到光伏阵列的出力不稳定的特点,建立了电流、电压的状态指标,设定置信度获取置信区间,确定分界点,并确定实时运行数据的阈值范围,最后通过故障诊断流程对实时状态进行判定,可以准确地进行光伏组件异常识别。
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公开(公告)号:CN114256875B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111547793.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于能量视角的风光储电站并网点等效惯量评估方法,包括:获取风光储电站并网点的频率,将频率采用一阶惯性滤波算法进行滤波;利用滤波后的频率,计算风光储电站并网点频率变化率;根据计算获得的频率变化率,获取进入评估时刻的有功功率值;根据进入评估时刻的有功功率值,计算评估时段内实测有功功率值相对进入评估时刻有功功率值的差值;根据差值计算结果,测量风光储电站并网点的有功功率变化和频率变化,基于能量视角对风光储电站的并网点进行等效惯量评估。上述方法对风光储电站的等效惯量水平有一个更为准确细致评估,对于系统风光储电站的并网、调频策略的制定等均具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN119219115A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411259537.X
申请日:2024-09-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 温栋 , 梁犁丽 , 杨洪斌 , 刘笑驰 , 唐博进 , 孙长平 , 陈新群 , 陈亚松 , 刘志武 , 欧阳金惠 , 赵汗青 , 董顺 , 张成潇 , 刘肖廷 , 马哲 , 杨宇
Abstract: 本申请属于化学反应装置领域,尤其涉及一种高效降解水中污染物的光反应装置,包括:光反应器、液体循环系统和恒温水浴层;其中,光反应器包括:可拆卸光源、高纯石英环形反应层、顶部盖体、底部盖体;光反应器的顶部和底部分别设置顶部盖体和底部盖体,光反应器内垂向设置可拆卸光源;可拆卸光源与顶部盖体可拆卸固定;光反应器的外侧套设有恒温水浴层;液体循环系统包括:出液管、回液管和样品容器,出液管的一端与样品容器连通,出液管的另一端与高纯石英环形反应层可拆卸连通,回液管的一端与样品容器连通,回液管的另一端与高纯石英环形反应层可拆卸连通。
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公开(公告)号:CN119503949A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411259535.0
申请日:2024-09-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 温栋 , 刘笑驰 , 梁犁丽 , 唐博进 , 刘志武 , 陈新群 , 杨洪斌 , 孙长平 , 欧阳金惠 , 董顺 , 赵汗青 , 谭尧升 , 朱小毅 , 刘肖廷 , 张成潇 , 马哲 , 徐志 , 翟俨伟 , 杨宇 , 李婉
Abstract: 本申请属于水处理技术领域,尤其涉及一种在预设反应条件下的基于真空紫外线高效降解水中抗生素的方法,包括:将含有抗生素的样品水体加入光反应装置的样品容器,打开磁力搅拌机,使得样品容器内的液体在磁力搅拌转子快速转动的作用下混合均匀;样品水体的初始pH值为3.0—5.0;向样品容器中加入双氧水和FeCl3储备液,使得样品水体达到预设反应条件;打开蠕动泵,样品容器内的反应液在蠕动泵的作用下,泵入到环形反应层内,并在真空紫外灯或紫外灯的照射下发生反应,以降解样品水体中的抗生素。
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