本发明提供考虑新能源不确定性的电网运行方式概率计算方法,属于电力系统自动化控制技术领域。包括:分析电网新能源不确定性,得到所述电网中的新能源场站Si(i=1,2,…,N)的出力表示范围Rai;根据所述出力表示范围Rai计算所述新能源场站Si的未来预置出力Pi的概率Pri;通过分析所述新能源场站Si与新能源场站Sk(k=1,2,…,N,k≠i)之间的出力相关性,得到相关系统矩阵C;基于所述相关系统矩阵C中的所述出力相关性计算出电网运行方式概率Pr。
本发明公开一种新能源汽车多档变速器冷却润滑油流量按需分配控制系统及方法,涉及新能源汽车技术领域,其能够有效降低电子油泵等液压零部件的性能参数需求,并有效提升变速器整箱效率、以及离合器等零部件的可靠性,且可选供应商较多。本发明所述的新能源汽车多档变速器冷却润滑油流量按需分配控制系统,包括:一个多位多通机械滑阀、两个回位弹簧和两个开关电磁阀,通过所述多位多通机械滑阀两端的所述回位弹簧及所述开关电磁阀控制滑阀的位置,控制液压系统油液的流向和流量大小,以实现新能源汽车多档变速器中离合器、齿轮、电机冷却或润滑流量适时适量的按需分配控制。
本发明公开了一种受短路电流约束的新能源接入量评估方法及装置,该方法包括:计算新能源固定装机量接入750kV场站后对短路电流的贡献值;再返回到实际系统中,根据现有系统中750kV场站的短路电流与断路器遮断容量的差值,在保障断路器遮断能力的前提下,可以根据比例折合算出新能源最大接入量。本发明可有效评估新能源接入电网时对电网短路电流的贡献问题,并推断出对应的新能源接入容量,对于指导实际电网可靠运行具有重要意义。
本发明公开了一种用于新能源电厂的公网安全接入方法,包括如下步骤:对新能源电厂内的网络进行安全分区,并把各个业务系统放置在安全区内;各个安全区之间通过硬件措施进行横向隔离;将新能源电厂内安全级别最低的安全区与公网相接;通过互联网访问新能源电厂时,采用基于满意度的权限证书验证用户身份,通过验证时对新能源电厂内安全级别最低的安全区进行访问。利用本发明,不仅避免了新能源电厂的内网系统直接面临来自公网的安全风险,而且大幅提高了防范公网攻击的能力。
本发明提供了一种新能源温室,属于新能源温室技术领域,包括顶棚以及用于支撑所述顶棚的多个支撑柱;顶棚包括依次连接的多个横截面为三角形的顶棚构件,每个顶棚构件均设置有太阳能电池板;支撑柱靠近顶棚的一端从顶棚穿出,支撑柱穿出顶棚处设置有风力发电机;新能源温室设置有风光互补控制器以及逆变器,太阳能电池板以及风力发电机分别与风光互补控制器电连接,逆变器与风光互补控制器电连接。本新能源温室改善了现有的光伏温室在光线不足时无法正常的工作的问题。再者,所述太阳能电池板设置于顶棚上,且所述风力发电机设置于所述支撑柱穿出所述顶棚的一端,则本发明实施例提供的新能源温室极大的节约了土地资源,提高了土地利用率。
本发明公开了一种分布式新能源电力系统的蓄能控制装置,具体涉及分布式新能源电力技术领域,包括柜体,所述柜体的前侧设置有箱门,所述柜体的两侧以及后侧均设置有调节组件;所述调节组件包括有伺服电机,所述伺服电机固定安装在柜体内腔前侧顶部靠近边缘的位置处,所述柜体内腔还设置有两组平行设置的第一横杆和一组第二横杆,所述第二横杆与第一横杆异面垂直设置,所述第一横杆和第二横杆均设置有多个。本发明可以通过伺服电机带动调节组件工作,利用两个锥齿轮的啮合以及传动链条的传动来实现对柜体两侧和后侧的帘板同时关闭与打开,实现一个伺服电机即可实现对柜体两侧以及后侧的调节组件进行联动控制。
本发明公开了一种基于新能源与负荷的净负荷峰谷时段划分方法及系统。该方法包括:获取新能源出力历史数据和负荷历史数据;根据新能源出力历史数据和负荷历史数据确定净负荷数据;根据净负荷数据计算净负荷各时点的峰隶属度和谷隶属度;根据峰隶属度和谷隶属度采用模糊聚类方法进行净负荷各时点的峰、平、谷时段划分。采用本发明的方法及系统,考虑了新能源例如风电光伏的消纳问题,将新能源出力与负荷相叠加得到净负荷后采用聚类法进行峰谷时段划分,具有能够提高新能源消纳能力,提升需求侧管理效果的优点。
本发明涉及一种电力市场及政策服务新能源利用的量化分析方法,属于电力市场领域,用于对中国电力市场及政策服务新能源进行量化分析。所述方法采考虑源网荷物理边界、电力市场、政策三类要素的量化分析模型,定量测算与分析电力市场及政策服务新能源利用的指标,能够为指导高比例新能源系统在电力市场环境下的长效消纳提供决策参考,为加快形成有利于新能源能源消纳的中国电力市场机制与政策提供理论支撑。
本发明公开了一种面向跨区增量现货接入的新能源有功闭环控制方法和装置,扫描解析最新现货出清结果文件,得到中标新能源场站及各新能源场站增量现货电力数据;根据各新能源场站增量现货电力数据和当前控制模式对当前运行基点进行调整,得到调整后的运行基点;根据各新能源场站增量现货电力数据和实际发电能力修正计算区域内新能源场站调节需求;将修正后的区域内新能源场站调节需求按照设定的分配策略计算得到各新能源场站的分担调节量;在调整后的运行基点上叠加分担调节量生成各新能源场站控制指令;对各新能源场站控制指令进行合理性校验与修正后下发至场站侧,调整各新能源场站出力,保证了增量现货接入新能源可靠执行和有功平衡稳定控制。
本发明公开了一种新能源并网运行的电力电量平衡方法,具体步骤包括供电区域调研、确定发电设备装机容量、确定供电区域工作容量、确定供电区域备用容量、确定供电区域必须容量、蓄电设备的安装、供电区域分区、外接供电系统铺设、供电接通和总控设备安装,本发明解决传统的电力电量平衡方法并不能够有效的对电力电量进行平衡,导致居民在高峰期用电时经常会出现停电,从而影响居民的正常生活,且在用电低估期会造成大量的电量浪费的问题,通过对电力电量平衡方法的结构进行改良和优化,使得电力电量平衡方法适用于新能源并网运行,使得新能源并网运行时能够在高峰期运作时保证居民用电不受影响。
发明提出了一种柔性负荷追踪新能源曲线的交易方法,所述方法具体包括以下步骤:(1)交易机构面向新能源企业挂牌月度交易;(2)交易机构面向电力用户挂牌月度交易;(3)电力用户申报参与互动的基准负荷曲线;(4)交易机构发布预测功率曲线;(5)电力用户确定参与互动的曲线;(6)互动偏差考核。针对当前新能源消纳面临的主要问题,分析了源网荷互动对新能源消纳的促进作用,从互动交易的目标考虑,新能源的功率曲线与电力用户的负荷曲线进行匹配和拟合,两条曲线的趋势越相近,互动效果越好。
本发明公开了一种基于分层架构的电动汽车接入新能源微电网优化调度方法,所述方法包括:获取电动汽车的参数及电网分时电价;电动汽车层构建电动汽车充放电计划优化模型,求解得到每辆电动汽车的最优充放电功率;获取新能源微电网系统参数,设置粒子群参数,初始化粒子群;得到新能源微电网的静负荷;新能源微电网层以新能源微电网综合成本最小和与主网交互功率波动最小为目标构建分布式电源出力优化模型,求解得出Pareto解和Pareto前沿;从Pareto前沿中选出对应折中解作为蓄电池充放电功率与主网交互功率最终方案。本发明可以解决电动汽车和新能源微电网分属不同利益主体,电动汽车接入新能源微电网后的运行问题。
一种风光发电与新能源汽车协同优化调度方法,包括:基于用户充电行为特性分析结果,利用蒙特卡洛法根据新能源汽车行驶距离后电池消耗的荷电状态、新能源汽车进行充电后的荷电状态和新能源汽车作为储能设备向电网馈电时的荷电状态,模拟新能源汽车工作一天的总充电负荷;利用风力发电和光伏发电的数学模型获得风电输出功率和光伏输出功率;利用新能源汽车的充电负荷、风电输出功率和光伏输出功率获取电网等效负荷,以最小化电网等效负荷标准差为目标,在联合约束条件下,利用有效集算法求解二次规划问题得到新能源汽车充放电调度策略。本发明能够最大程度缩小负荷峰谷差,缓解新能源汽车无序充电给电网带来的不良影响。
本发明提供了一种高比例新能源接入的直流送端电网稳定性判断方法,属于电力系统技术领域。根据稳定性影响特征参数,分别计算有功功率变化因子A1、无功功率变化因子A2、直流送端电网电压稳定系数Dm,n(t)及可再生能源波动性系数B,然后计算直流送端电网稳定性判断系数Fn,根据直流送端电网稳定性判断系数Fn,判断高比例新能源接入的直流送端电网稳定性,提高高比例新能源接入的直流电网稳定性的判断精准度,使得计算后的数值更加达到真实值,为决策是否需调整电网规划方案提供依据,并为下一步对不具备适应能力的情况选取有效的建设改造方案奠定基础。
本实用新型公开了一种用于加工新能源精密陶瓷电极基板四周的装置,包括安装板,所述安装板上阵列式排布有若干个固定凸台,所述固定凸台上对应新能源精密陶瓷电极基板的中间孔的位置设有至少一个螺钉固定孔和至少两个定位柱,所述定位柱的外径与新能源精密陶瓷电极基板的中间孔的内径适配;还包括可穿过新能源精密陶瓷电极基板的中间孔并与螺钉固定孔配合的固定螺钉,所述固定螺钉头部的外径大于新能源精密陶瓷电极基板的中间孔的内径。本实用新型可同时在安装板上安装多个新能源精密陶瓷电极基板,可整体拆卸快速转换安装,大幅度节省了新能源精密陶瓷电极基板的加工成本,提高了对新能源精密陶瓷电极基板的加工效率。
本实用新型涉及具有能量回馈功能的新能源电梯供电系统及新能源电梯,包括风光互补发电单元、储能单元以及电力切换单元,电力切换单元包括用于滤波的电容、双向逆变器以及双电源自动切换装置,双电源自动切换装置包括三个接线端口,分别为接线端口一、接线端口二以及接线端口三,储能单元包括超级电容,其中,电容、风光互补发电单元及超级电容分别并联在设置于双向逆变器直流端的直流母线上,双向逆变器的交流端与接线端口一相连,接线端口二用于连接电梯的曳引机,接线端口三用于连接交流电网;超级电容用于在曳引机处于发电状态时,平抑直流母线上的电压波动,并吸收多余电能;不仅可以有效利用清洁能源,而且更加节能。
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