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公开(公告)号:CN115207930B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211003319.0
申请日:2022-08-19
Applicant: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种极端天气下的电力系统预防性控制方法及系统,所述方法包括如下步骤:获取天气预测信息;基于所述天气预测信息确定电力系统的风险指数;根据所述风险指数判断是否需要进行预防控制,获得判断结果;若所述判断结果表示是,则采用求解目标函数的方式确定解列断面,并基于所述解列断面对电力系统进行解列。本发明首先基于极端天气对电力系统的影响,根据天气预测信息确定风险指数,当风险指数指示需要进行预防控制时,采解列的方式保证电力系统在极端天气下的安全稳定运行。本发明实现了在极端天气发生前,通过电力系统的控制技术降低极端天气的影响,保障电力系统在极端天气下的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN108443110B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810066678.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了属于气体等温压缩膨胀技术领域的一种实现气体等温压缩膨胀的活塞装置,包括:活塞缸、活塞、液体腔室、气体腔室、平板、动力设备、活塞杆、气体注入管道和气体排出管道,其中平板将活塞缸分隔成液体腔室和气体腔室两部分,液体腔室中储有液体,活塞杆连动活塞上下运动实现气体压缩或膨胀,运行过程中,液体流下,气体向上运动,利用气液混合,实现液体对气体的控温;本装置在稳定气体温度变化的同时,解决了气体缩放时剧烈温度变化对设备的损坏和危害,同时也降低了对储能设备硬件要求;且本装置具有可以就地安装、气体和液体间的热交换充分、能量利用效率高的特点。
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公开(公告)号:CN112134363B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010988979.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J15/00
Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种三态轮转式液体自循环可逆压缩装置,其中三个压力容器的气体连接口通过气体开关分别与低压气体管道、高压气体管道相连;三个压力容器的液体连接口通过液体开关分别与可逆水力变压设备的一端、可逆水力恒压设备的一端和液体主管路的一端相连;可逆水力变压设备和可逆水力恒压设备的另一端都与液体主管路的另一端相连。本发明采用液体设备压缩空气,利用液体比热容大的特点维持气体温度恒定,减小可用功损耗;采用三态压缩室设计,保证气体的持续输入和输出,提升设备利用率;采用液体自循环设计,液体在装置内循环流动,有效解决气体溶解引起的能量流失问题。
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公开(公告)号:CN116451849A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310323221.1
申请日:2023-03-30
Applicant: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开一种极端事件下的电力系统风险评估与控制方法及系统,涉及电力系统技术领域,综合利用线路过载指标、电压越限指标、静态安全性指标、静态功角稳定性指标、静态电压稳定性指标和静态频率稳定性指标对事故电力系统进行风险评估,从而能够综合多个风险评估指标对极端事件下的电力系统进行全面有效的风险评估。此外,在发生极端事件之前确定事故电力系统,并建立事故电力系统对应的优化模型,对优化模型进行优化求解,以将事故电力系统解列为多个子系统,并使每一子系统按照子系统对应的电气参数运行,从而在极端事件发生前预先对电力系统进行控制,保障极端事件发生期间电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN112134363A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010988979.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J15/00
Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种三态轮转式液体自循环可逆压缩装置,其中三个压力容器的气体连接口通过气体开关分别与低压气体管道、高压气体管道相连;三个压力容器的液体连接口通过液体开关分别与可逆水力变压设备的一端、可逆水力恒压设备的一端和液体主管路的一端相连;可逆水力变压设备和可逆水力恒压设备的另一端都与液体主管路的另一端相连。本发明采用液体设备压缩空气,利用液体比热容大的特点维持气体温度恒定,减小可用功损耗;采用三态压缩室设计,保证气体的持续输入和输出,提升设备利用率;采用液体自循环设计,液体在装置内循环流动,有效解决气体溶解引起的能量流失问题。
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公开(公告)号:CN108443110A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810066678.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了属于气体等温压缩膨胀技术领域的一种实现气体等温压缩膨胀的活塞装置,包括:活塞缸、活塞、液体腔室、气体腔室、平板、动力设备、活塞杆、气体注入管道和气体排出管道,其中平板将活塞缸分隔成液体腔室和气体腔室两部分,液体腔室中储有液体,活塞杆连动活塞上下运动实现气体压缩或膨胀,运行过程中,液体流下,气体向上运动,利用气液混合,实现液体对气体的控温;本装置在稳定气体温度变化的同时,解决了气体缩放时剧烈温度变化对设备的损坏和危害,同时也降低了对储能设备硬件要求;且本装置具有可以就地安装、气体和液体间的热交换充分、能量利用效率高的特点。
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公开(公告)号:CN109764013B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910078543.8
申请日:2019-01-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置领域的一种自同步多级液压缸液压势能转换装置;其中三个或更多液压缸分成送端液压缸组和受端液压缸组,送端液压缸两端口与第一外部液压势能源经过双向切换开关相连;受端液压缸两端口与第二外部液压势能源经过单向控制开关相连;送端液压缸组中各液压缸和受端液压缸组中各液压缸的活塞杆同轴;控制系统与至少一个液压缸相连。装置在控制系统作用下实现第一外部液压势能源与第二外部液压势能源之间能量的有序传递。所有送端液压缸的合力小于所有受端液压缸的合力,控制系统的作用力小于等于任一送端液压缸的作用力,实现多级液压缸的自同步运行。受端液压缸在装置运行过程中不会出现回流、反向运行等问题。
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公开(公告)号:CN108547806B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810250940.4
申请日:2018-03-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: F15B3/00
Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置技术领域的一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置。所述装置包括第一组活塞缸P1、第二组活塞缸P2、第一高压液体管道、第二高压液体管道、低压液体管道、低压液体池X和控制设备M;第一组活塞缸P1的第一端口A1和第二组活塞缸P2的第一端口B1相连,形成一个对外共享端口连接第一高压液体管道,第一组活塞缸P1的第二端口A2通过低压液体管道连接低压液体池X,第二组活塞缸P2的第二端口B2连接第二高压液体管道;本发明提出的自耦式液压变压器装置可以最大化设置活塞缸的面积,增大输出端口的流量,克服了由于活塞缸的制作工艺要求,限制活塞缸面积的缺陷,能够实现两个高压液体管道内液体的势能转换。
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公开(公告)号:CN109764013A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910078543.8
申请日:2019-01-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置领域的一种自同步多级液压缸液压势能转换装置;其中三个或更多液压缸分成送端液压缸组和受端液压缸组,送端液压缸两端口与第一外部液压势能源经过双向切换开关相连;受端液压缸两端口与第二外部液压势能源经过单向控制开关相连;送端液压缸组中各液压缸和受端液压缸组中各液压缸的活塞杆同轴;控制系统与至少一个液压缸相连。装置在控制系统作用下实现第一外部液压势能源与第二外部液压势能源之间能量的有序传递。所有送端液压缸的合力小于所有受端液压缸的合力,控制系统的作用力小于等于任一送端液压缸的作用力,实现多级液压缸的自同步运行。受端液压缸在装置运行过程中不会出现回流、反向运行等问题。
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公开(公告)号:CN108547806A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810250940.4
申请日:2018-03-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: F15B3/00
Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置技术领域的一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置。所述装置包括第一组活塞缸P1、第二组活塞缸P2、第一高压液体管道、第二高压液体管道、低压液体管道、低压液体池X和控制设备M;第一组活塞缸P1的第一端口A1和第二组活塞缸P2的第一端口B1相连,形成一个对外共享端口连接第一高压液体管道,第一组活塞缸P1的第二端口A2通过低压液体管道连接低压液体池X,第二组活塞缸P2的第二端口B2连接第二高压液体管道;本发明提出的自耦式液压变压器装置可以最大化设置活塞缸的面积,增大输出端口的流量,克服了由于活塞缸的制作工艺要求,限制活塞缸面积的缺陷,能够实现两个高压液体管道内液体的势能转换。
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