本發(fā)明公開了一種計及降水影響的抽水蓄能電站調(diào)峰能力分析方法,包括獲取抽水蓄能電站庫區(qū)在不同時段的降水量數(shù)據(jù);建立抽水蓄能水量模型,將抽水蓄能電站的各個時段的降水量計入抽水蓄能電站上水庫模型和下水庫模型;將步驟二建立的抽水蓄能水量模型引入抽水蓄能工作狀態(tài)模型與約束條件,建立抽水蓄能電站調(diào)峰模型;將抽水蓄能電站調(diào)峰模型應(yīng)用于微電網(wǎng)系統(tǒng)的約束條件,并根據(jù)微電網(wǎng)系統(tǒng)模型的目標函數(shù),建立計及降水影響的微電網(wǎng)系統(tǒng)模型。本發(fā)明能夠充分考慮在豐水季或降水量較大的地區(qū),對抽水蓄能電站調(diào)節(jié)能力進行精細化建模和分析,并在此基礎(chǔ)上對電網(wǎng)的新能源消納進行分析,提高抽水蓄能電站的建模精度。
本發(fā)明提供了一種生物質(zhì)燃料及其制備方法,涉及新能源技術(shù)領(lǐng)域。生物質(zhì)燃料包括如下重量份數(shù)的原料組分:秸稈110?150份、木屑50?80份、落葉50?80份、污泥19?31份和食用菌菌渣10?17份。本發(fā)明提供的生物質(zhì)燃料以特定比例的秸稈、木屑、落葉、污泥和食用菌菌渣為主要原料,各原料來自廢棄物,各原料之間相互配合,燃燒充分,生物質(zhì)燃料的燃燒熱值為3500?4000kcal/kg,含水量≤5%,燃燒后的廢氣排放:CO為零排放,NO2≤14.0mg/m3(微量),SO2≤46mg/m3,煙塵≤127mg/m3,遠低于國家標準,可忽略不計,環(huán)保達標。
本發(fā)明公開一種風光火打捆系統(tǒng)運行優(yōu)化方法、介質(zhì)及系統(tǒng),包括:建立風光火打捆系統(tǒng)上層運行優(yōu)化模型和下層運行優(yōu)化模型;分別確定所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的約束條件;分別根據(jù)各自的約束條件,求解所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的目標函數(shù)的解;根據(jù)所述上層運行優(yōu)化模型和所述下層運行優(yōu)化模型的目標函數(shù)的解,運行所述風光火打捆系統(tǒng)。本發(fā)明有效選擇風光火打捆系統(tǒng)最優(yōu)組合順序和最佳出力點,確保系統(tǒng)在新能源場站脫網(wǎng)故障下具有更強的頻率容錯能力,有效提高電網(wǎng)的運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。
苯丙共聚粘膠劑具有分子量大、對多種基材粘接性能好、透明度高、成膜性能優(yōu)異、耐候性、耐老化性好和無污染等優(yōu)點,作為一類重要的中間化工產(chǎn)品,目前己廣泛應(yīng)用于很多領(lǐng)域。不僅在紙塑復(fù)膜、織物貼合、壓敏膠、膠帶、織物印花、靜電植絨、無紡布粘結(jié)、涂布紙加工、地毯制造、建筑涂料、復(fù)印墨粉粘接,紙張表面施膠及清漆粘劑等領(lǐng)域應(yīng)用,還在新能源、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、電子電器、航空航天等國家重要的新興產(chǎn)業(yè)有各種用途。本發(fā)明提供一種苯丙共聚粘膠劑生產(chǎn)工藝。
本發(fā)明所屬新能源發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,是一種氣壓多次循環(huán)利用水力發(fā)電機組。針對現(xiàn)有的火力發(fā)電,消耗礦產(chǎn)資源,造成環(huán)境污染且成本昂貴問題。本發(fā)明提供一種氣壓多次循環(huán)利用水力發(fā)電機組,利用壓縮氣體具有膨脹性能的特性,水經(jīng)過壓縮氣體的加壓推動水輪發(fā)電機組進行發(fā)電,同一批次壓縮空氣進行多次利用,多次推動水進行發(fā)電。利用發(fā)出的電能將已使用的壓縮空氣再次壓縮,循環(huán)利用。關(guān)鍵在于,利用的是壓縮氣體的膨脹性能及水和壓縮氣體兩種介質(zhì)的轉(zhuǎn)換,利用壓縮氣體為水增壓,利用高壓水推動發(fā)電機組去發(fā)電。在完成第一次發(fā)電后,利用水箱中壓縮氣體的膨脹性能,多次使用,進行多次發(fā)電。多次發(fā)電產(chǎn)生的電能累計起來大于為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能,人們利用為壓縮氣源組補充壓縮氣體所需的電能及其他維持發(fā)電機組運行所需的電能剩余的電能,能夠解決上述問題。
本發(fā)明公開了一種基于廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測風速校正方法和系統(tǒng),所述方法包括:收集風電場站的歷史實測風速數(shù)據(jù)和數(shù)值氣象預(yù)報數(shù)據(jù);分析實測風速與預(yù)測風速之間偏差和各個氣象因子之間的非線性關(guān)系;構(gòu)建并劃分訓練數(shù)據(jù)集和驗證樣本集;基于廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建風速預(yù)測校正模型,對模型進行訓練和驗證,所述風速預(yù)測校正模型為所述偏差和各個氣象因子之間的非線性函數(shù)關(guān)系式;采用風速預(yù)測校正模型對未來預(yù)測的風速進行校正,評價校正結(jié)果。本發(fā)明可以提高風速預(yù)測精度,進而實現(xiàn)新能源場站發(fā)電功率的精準預(yù)測和電網(wǎng)調(diào)度中心輔助決策優(yōu)化。
本發(fā)明屬新能源新材料領(lǐng)域,尤其涉及一種氫能源催制工藝及其材料方法,一種氫能源新材料至少由Ⅷ族元素構(gòu)成的不同結(jié)構(gòu)或體系以實現(xiàn)催化制氫,所述體系包括防逆體系,所述結(jié)構(gòu)包括缺陷結(jié)構(gòu),材料中氫氧根和在一定的固定位置可發(fā)生斥力或者結(jié)合光電增加電流,少量的晶格氧以及晶格氧電負性,滑動結(jié)構(gòu)吸附吸收有益于增加析氫效果,材料結(jié)構(gòu)內(nèi)部羥基表面含有的硼酸鈰以實現(xiàn)催化析氧,連續(xù)促動催化反應(yīng)析氫,靈活協(xié)多變的結(jié)構(gòu)可使其物質(zhì)具有更好的催化性,本發(fā)明組成的材料易得,材料結(jié)構(gòu)有益于組成穩(wěn)定的催化制氫工藝體系,防止發(fā)生逆流或防逆特性,發(fā)明提供了簡易完善的制備方法和監(jiān)測方法,在催化制氫工藝、制氫材料、制氫設(shè)備領(lǐng)域具有重大意義。
本發(fā)明提供基于氣象信息的電網(wǎng)輸電斷面動態(tài)增容評估方法及系統(tǒng),屬于通信技術(shù)領(lǐng)域。包括:根據(jù)區(qū)域電網(wǎng)方式報告及在線運行結(jié)果,提取對應(yīng)層級電網(wǎng)的輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù),所述輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù)包括區(qū)域電網(wǎng)運行方式調(diào)度計劃數(shù)據(jù)、機組實時運行數(shù)據(jù)以及新能源預(yù)測數(shù)據(jù);根據(jù)所述輸電斷面輸送能力受限數(shù)據(jù),選取出受限輸電斷面;獲取各個所述受限輸電斷面所對應(yīng)的域外氣象信息,所述域外氣象信息包括實時環(huán)境溫度、實時日照強度、實時風速和實時風向;按照受限程度從高到低的順序,基于所述域外氣象信息,分析各個所述受限輸電斷面的傳輸能力提升空間、以及對應(yīng)的單個檔位提升值。
本發(fā)明公開了屬于大規(guī)模新能源場站集中并網(wǎng)的防孤島保護領(lǐng)域的適用于多逆變器并聯(lián)運行的基于阻抗測量的孤島檢測方法,其步驟為:1)實時檢測PCC點斷路器開關(guān)狀態(tài);2)若斷開,執(zhí)行3),否則返回1);3)進行延時,若在1秒的延時內(nèi)開關(guān)保持斷開狀態(tài),執(zhí)行4),否則返回1);4)注入非特征諧波電流,開始計時,設(shè)為t;5)測量非特征諧波阻抗Z;6)如果Z大于Zset,判定為孤島,執(zhí)行8);否則執(zhí)行7);7)若t大于等于1秒,執(zhí)行8);否則返回5);8)停止注入非特征諧波電流。本方法只在出現(xiàn)孤島時注入諧波,不影響DG系統(tǒng)并網(wǎng)運行時電能質(zhì)量;不用逆變器進行注入,避免了注入諧波之間的相互干擾,從而避免誤判和盲區(qū)。
本發(fā)明公開了一種多能互補綜合能源系統(tǒng)中電?熱儲能的容量配置方法,包括:搜集多能互補綜合能源系統(tǒng)中,風電、光伏電站各自的歷史歸一化出力數(shù)據(jù),以及光熱電站集熱器的理論輸出熱量序列和負荷歷史數(shù)據(jù);獲取風電場、光伏電站、光熱電站各自的裝機容量;確定電、熱儲能的單位裝機容量建設(shè)成本;建立多能互補綜合能源系統(tǒng)中電?熱儲能的容量優(yōu)化模型,以出力數(shù)據(jù)、熱量序列、負荷歷史數(shù)據(jù)和裝機容量作為約束條件;根據(jù)時序生產(chǎn)模擬計算,得出最優(yōu)的儲能電池配置、電加熱設(shè)備容量、儲熱罐需增裝容量。該方法綜合考慮因素較多,輸出的最優(yōu)儲能電池配置、電加熱設(shè)備容量、儲熱罐需增裝容量,進一步可提高綜合能源系統(tǒng)的新能源利用率。
本發(fā)明涉及新能源發(fā)電裝置技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)及其施工方法,分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),包括由多個分布式的光伏子陣構(gòu)成的光伏方陣,每個所述光伏子陣包含多個具有角度調(diào)節(jié)功能的光伏電池組件,所述光伏電池組件將太陽能轉(zhuǎn)換為直流電,所述直流電經(jīng)直流匯流箱集中送入逆變器,逆變成交流電后送入箱式變電站,多個所述光伏子陣產(chǎn)生的交流電經(jīng)箱式變電站升壓后進入?yún)^(qū)域電力控制中心,區(qū)域電力控制中心將交流電集中并入電網(wǎng),同時接受當?shù)仉娏Σ块T的控制。本發(fā)明提供的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)安全性高,供電能力強,經(jīng)濟效益高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,高度和角度調(diào)節(jié)靈活,環(huán)境適應(yīng)性好,施工效率高。
本發(fā)明提供了一種沿海沙漠中兼具太陽能發(fā)電和露水收集利用裝置,包括:裝置主體,其上設(shè)有若干串聯(lián)連接的太陽能電池板,太陽能電池板背面的沙漠用于種植植物;露水收集裝置,安裝在裝置主體上,用于收集夜間凝結(jié)于太陽能電池板上的露水,并將收集的露水澆灌植物。本發(fā)明將太陽能電池板一舉幾用,循環(huán)往復(fù),既發(fā)電用于提水灌溉或照明等用途,解決了沙漠偏遠地區(qū)無電力配套的問題,又通過收集露水補充了植物生長所需的水分,并通過遮陽降低了植物生長的環(huán)境溫度,緩解了沙漠地區(qū)強烈太陽光對植物生長的高溫抑制作用。使用本發(fā)明,增加新能源50%以上,增加20%水源,促進農(nóng)作物生長。有助于改善沿海沙漠干旱少雨、缺乏電力配套、土壤沙化區(qū)域的問題。
本發(fā)明公開了一種光伏組件數(shù)據(jù)通信方法、系統(tǒng)以及光伏組件裝置,屬于光伏技術(shù)領(lǐng)域。通過本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案,使得光伏組件裝置通過藍牙組件向鄰近光伏組件裝置發(fā)送組件級信息,包括電壓、電流、功率和溫度運行狀態(tài)參數(shù)的數(shù)據(jù)包,實現(xiàn)數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)層的發(fā)送、中繼、接收,再通過藍牙網(wǎng)關(guān)進行代理,最終采取適用于現(xiàn)場安裝的不同通信方式(包括但不限于RS485、4G、5G、NB?IoT、LoRa、wifi、藍牙m(xù)esh組網(wǎng)),在能源管理平臺上發(fā)布所需的指定消息。極大程度地降低了光伏組件裝置信息采集和人工運維成本,有效地解決了當下光伏新能源直流側(cè)信息化“最后1公里”短板問題,實現(xiàn)了電站性能和功能的100%透明,從而提高了光伏電站的運維效率。
本公開涉及一種等間隔時間序列壓縮方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì),可以應(yīng)用于電力系統(tǒng)中的時間序列數(shù)據(jù)壓縮處理情況,例如對風電出力時間序列等新能源發(fā)電相關(guān)的時間序列數(shù)據(jù)進行壓縮等,其中,該方法包括:將原始時間序列數(shù)據(jù)中交錯分布的極大值點和極小值點作為原始時間序列數(shù)據(jù)的特征關(guān)鍵點;從多個特征關(guān)鍵點中確定原始時間序列數(shù)據(jù)的多個定點;從原始時間序列數(shù)據(jù)中處于任意相鄰的兩個定點之間的時間序列數(shù)據(jù)中,等間隔地確定與插入點數(shù)量對應(yīng)的多個插入點,最終生成壓縮時間序列數(shù)據(jù)。本公開可以在盡可能保留原始數(shù)據(jù)的時序特征的前提下達到較好的壓縮比,壓縮前后數(shù)據(jù)特征差別較小,提高了后續(xù)基于時間序列數(shù)據(jù)的計算準確性和運算效率。
本實用新型提供一種單相多抽頭鐵芯變壓器,工作時,三臺單相多抽頭鐵芯變壓器為一組,代替?zhèn)鹘y(tǒng)三相變壓器工作,同時變壓器繞組設(shè)置為整體剛性繞組,很好地解決了上述問題。本實用新型用于新能源35kv/10kv并網(wǎng)高、低電壓穿越測試裝置。本實用新型屬于風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源并網(wǎng)測試技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種能夠同時實現(xiàn)高、低電壓穿越能力測試裝置的變壓器。本實用新型旨在解決現(xiàn)有多抽頭三相變壓器難以滿足高、低電壓穿越能力測試裝置阻抗電壓<5%,每檔空載電壓偏差小于1%及繞組為繞組不能滿足頻繁過電流、頻繁切換電壓以及因高倍過電流引起的短路機械力的要求。
本發(fā)明提供了一種基于數(shù)字信號多維量化特征的流量建模方法,包括以下步驟:在線采集新能源廠站目標環(huán)境的實際流量;對采集的實際流量進行多維度特征指標提取,對與提取的多維度特征指標所對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)空間的流量態(tài)勢進行實時量化以獲得對應(yīng)的特征指標量化值;采用集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法,對每個特征指標對應(yīng)的特征指標量化值進行頻域分解,獲得不同頻率的信號分量,計算不同分量的信號強度、周期、方差、能量特征值,以將與每個特征指標相對應(yīng)的信號強度、周期、方差、能量特征數(shù)字值作為流量特征刻畫指標體系,即為新能源廠站的的流量模型。
本發(fā)明提供了一種以紅柳為碳源制備硬碳負極材料及高比容量鋰離子電池的方法,涉及新能源技術(shù)領(lǐng)域,以紅柳枝為碳源,熱分解得到硬碳負極材料,并以該硬碳負極材料來制備高比容量的鋰離子電池。本發(fā)明的制備方法具有可再生、綠色、成本低且無污染等優(yōu)點,為綠色新能源儲能材料的制備和規(guī)?;a(chǎn)提供了一種新的途徑和有效的措施,本發(fā)明得到硬碳負極材料具有獨特的初始放電比容量、循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。
本發(fā)明提供一種風光儲容量配置并行優(yōu)化方法及系統(tǒng),通過構(gòu)建考慮時?空相關(guān)性的新能源典型日出力不確定集作為協(xié)調(diào)規(guī)劃與運行的邊界條件,使配置過程既避免了全年海量數(shù)據(jù)的計算負擔,同時又兼顧新能源發(fā)電的隨機性,保證所得配置結(jié)果貼近實際,有利于電力系統(tǒng)的可靠運行。另外,提出典型日并行計算方式,有效地消除了典型日個數(shù)增加對配置過程計算時間的影響,實現(xiàn)配置過程的高效計算,提高系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
用于風力發(fā)電的集裝箱式儲能系統(tǒng),該系統(tǒng)包括儲能電池組集裝箱、雙向變流器(PCS)集裝箱和升壓變壓器。該儲能電池組集裝箱的電池為鋰電子儲能電池,鋰電子儲能電池經(jīng)PCS集裝箱完成交直流變換后,升壓至35KKV,接入變電站35KV母線,PCS裝置可實現(xiàn)雙向流動;在充電狀態(tài)時,PCS作為整流裝置將電能從交流電變?yōu)橹绷麟妰Υ娴絻Υ嫜b置中;在放電狀態(tài)時,PCS作為逆變器將儲能裝置儲存的電能從直流變?yōu)榻涣鳎斔偷诫娋W(wǎng)。本發(fā)明實現(xiàn)了大規(guī)模、長壽命、高效率、低成本的儲能技術(shù),大幅提高了新能源上網(wǎng)的電能品質(zhì),減少部分因限電損失的能量,減輕大規(guī)模新能源發(fā)電上網(wǎng)給電網(wǎng)帶來的影響。
本發(fā)明公開了一種太陽能提升熱泵專用換熱裝置,屬于節(jié)能環(huán)保設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有熱泵裝置的對于能源的利用面較為少,不能夠有效的、充分的利用可再生新能源,導(dǎo)致環(huán)境污染的問題,其技術(shù)要點是:包括雙源熱泵保護殼,還包括:蒸發(fā)板,蒸發(fā)板設(shè)置在雙源熱泵保護殼內(nèi),蒸發(fā)板均勻分布在雙源熱泵保護殼內(nèi);蒸發(fā)器,蒸發(fā)器設(shè)置在雙源熱泵保護殼內(nèi),蒸發(fā)器連接蒸發(fā)板;以及壓縮機,壓縮機設(shè)置在雙源熱泵保護殼內(nèi),壓縮機通過第一冷媒管以及第二冷媒管連接換熱器,第一冷媒管以及第二冷媒管連接太陽能集熱器,換熱器設(shè)置在雙源熱泵保護殼內(nèi),具有對于能源的利用面增多,能夠有效的、充分的利用可再生新能源,不會導(dǎo)致環(huán)境污染的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種太陽能提升熱泵的采暖系統(tǒng),屬于節(jié)能環(huán)保設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有采暖制冷的對于能源的利用面較為少,不能夠有效的、充分的利用可再生新能源,導(dǎo)致環(huán)境污染的問題,其技術(shù)要點是:包括平板太陽能集熱器,還包括:儲熱水箱,所述儲熱水箱設(shè)置在所述平板太陽能集熱器的一側(cè);水源熱泵,所述水源熱泵設(shè)置在所述儲熱水箱一側(cè),所述水源熱泵至少設(shè)置有四個;以及供熱水箱,所述供熱水箱設(shè)置在所述水源熱泵的一側(cè),所述供熱水箱連接所述水源熱泵,所述供熱水箱通過回水管連接儲熱水箱,具有對于能源的利用面增多,能夠有效的、充分的利用可再生新能源,不會導(dǎo)致環(huán)境污染的優(yōu)點。
本發(fā)明公開一種新型聚丙烯納米復(fù)合材料及其制備方法。該復(fù)合材料主要由下述組分質(zhì)量份制備而成:聚丙烯40?80份,增韌劑5?15份,抗氧劑0.2?0.5份,潤滑劑0.3?0.8份,納米增強母粒20?65份。本發(fā)明所制得的聚丙烯復(fù)合材料具有較好的綜合性能和較高的性價比,其中熔體流動速率>25g/10min(230℃2.16kg),23℃簡支梁缺口沖擊強度>25KJ/m2,彎曲模量>1500MPa。該復(fù)合材料尤其適用于汽車(包括新能源汽車)儀表板、車門面板、保險杠等大型內(nèi)外飾件的注塑生產(chǎn)制作。
本發(fā)明提供一種避免風電場脫網(wǎng)的無功控制域計算方法,包括:步驟1:輸入電網(wǎng)數(shù)據(jù);步驟2:確定可能引起脫網(wǎng)的風電場;步驟3:確定故障風電場和無功控制對象風電場;步驟4:設(shè)置無功控制對象風電場并網(wǎng)點母線平衡電容電抗;步驟5:模擬脫網(wǎng)過程;步驟6:找到滿足預(yù)設(shè)條件的平衡電容電抗阻抗值;步驟7:繪制距離-控制無功極限曲線,劃分無功控制域;步驟8:重復(fù)步驟3到步驟7,直到遍歷所有風電場。該方法能夠幫助運行人員在脫網(wǎng)事故發(fā)生前與發(fā)生時進行有效的風電場無功控制,全面掌握大規(guī)模風電接入系統(tǒng)的安全穩(wěn)定情況,避免因風電場連鎖脫網(wǎng)對電網(wǎng)造成的嚴重損失,有力保障大規(guī)模新能源集中接入電力系統(tǒng)背景下安全穩(wěn)定運行。
本發(fā)明提出了一種基于區(qū)間概率統(tǒng)計模型的配電網(wǎng)協(xié)同規(guī)劃方法,包括步驟:步驟1,分別建立相同置信度下的分布式新能源出力預(yù)測的區(qū)間概率統(tǒng)計模型和電動汽車互動儲能容量預(yù)測的區(qū)間概率統(tǒng)計模型;步驟2,以分布式新能源投資運營商和電動汽車充電站投資運營商各自收益最大為目標,在預(yù)測區(qū)間值中進行優(yōu)化取值,分別獲得分布式新能源和電動汽車充電站的接入地點和容量;步驟3,在約束條件下,計算出該置信度下的配電網(wǎng)規(guī)劃方案;步驟4,重復(fù)步驟2?3,直到本次優(yōu)化后的結(jié)果和上一次優(yōu)化結(jié)果之間的誤差在設(shè)定范圍內(nèi),則輸出本次優(yōu)化后的配電網(wǎng)規(guī)劃方案。該方法可以獲得更優(yōu)化的配電網(wǎng)規(guī)劃方案,實現(xiàn)源荷充分互動大幅提升配電網(wǎng)規(guī)劃可靠性。
一種基于用電指數(shù)信息的電網(wǎng)自動調(diào)節(jié)方法及調(diào)節(jié)系統(tǒng),調(diào)度端實時預(yù)測電網(wǎng)內(nèi)新能源發(fā)電出力、負荷、火電機組出力;調(diào)度端根據(jù)步驟1預(yù)測的新能源出力、火力發(fā)電最小出力值和最大出力值,以及負荷預(yù)測值,計算電網(wǎng)用電指數(shù)信息;調(diào)度端在設(shè)定時間后,發(fā)布至電網(wǎng)內(nèi)的所有居民用戶端的智能聯(lián)網(wǎng)開關(guān)控制單元;所述智能聯(lián)網(wǎng)開關(guān)控制單元根據(jù)所接收到的電網(wǎng)用電指數(shù)信息實時控制家庭用電設(shè)備的投入或退出,從而電網(wǎng)功率平衡調(diào)節(jié),有效促進電網(wǎng)功率平衡調(diào)節(jié),增加電網(wǎng)調(diào)節(jié)范圍和新能源消納能力。
本發(fā)明涉及電力自動化技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種基于價格激勵的源網(wǎng)荷儲互動交易方法及系統(tǒng),方法包括:當互動交易進行時,進行包括第一階段和第二階段的掛牌與摘牌對電量進行拍賣;當互動交易進行后,購電方根據(jù)新能源處理預(yù)測對交易獲得的電量進行日分解,獲取到日目標控制曲線;在互動交易進行的時間之外,新能源發(fā)電商與傳統(tǒng)發(fā)電商通過包括中長期市場交易與日前市場交易在內(nèi)的交易類型進行合同交易;在合同規(guī)定的時間結(jié)束后,交易中心根據(jù)購電方對日目標控制曲線的實現(xiàn)程度,確定電價,進行清算。其能通過市場化手段發(fā)掘用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源,提供靈活多樣的交易手段,引導(dǎo)源網(wǎng)荷儲互動,從而提升新能源利用率,降低電網(wǎng)調(diào)峰壓力。
本發(fā)明公開了一種協(xié)調(diào)優(yōu)化模型的構(gòu)建方法及配電網(wǎng)規(guī)劃方法,包括以下步驟:步驟1:建立配電網(wǎng)系統(tǒng)模型和各設(shè)備規(guī)劃運行模型;步驟2:以最小化配電網(wǎng)系統(tǒng)規(guī)劃成本和運行成本為目標函數(shù),建立考慮風電場、光伏電站、電動汽車充電站、儲能設(shè)備和負荷需求響應(yīng)的確定性協(xié)調(diào)規(guī)劃模型;步驟3:將步驟2得到的協(xié)調(diào)規(guī)劃模型轉(zhuǎn)化為混合整數(shù)線性規(guī)劃模型進行求解;步驟4:獲取新能源出力與負荷波動的不確定性場景,建立考慮新能源不確定性的協(xié)調(diào)優(yōu)化模型;本發(fā)明綜合考慮新能源、電動汽車充電站、儲能設(shè)備和負荷需求響應(yīng)裝置協(xié)調(diào)優(yōu)化模型,可以研究各設(shè)備的協(xié)調(diào)運行對電力系統(tǒng)經(jīng)濟性和安全性的影響。
一種基于隨機機會約束的有源配電網(wǎng)規(guī)劃方法,包括:對有源配電網(wǎng)中的風力發(fā)電出力和光伏發(fā)電出力兩個不確定因素分別建立相應(yīng)的風力發(fā)電出力數(shù)學模型和光伏發(fā)電出力數(shù)學模型;建立基于機會約束的有源配電網(wǎng)規(guī)劃數(shù)學模型,包括目標函數(shù)和約束條件;應(yīng)用基于蒙特卡羅仿真的遺傳算法求解有源配電網(wǎng)規(guī)劃數(shù)學模型。本發(fā)明解決了常規(guī)接入分布式新能源配電網(wǎng)規(guī)劃方法因不能反映分布式新能源的出力特征而造成的不必要的配電網(wǎng)建設(shè)投資的問題,在配電網(wǎng)規(guī)劃中充分考慮分布式新能源發(fā)電出力的隨機性與不確定性,引入不確定規(guī)劃理論中的隨機機會約束規(guī)劃法,綜合考慮經(jīng)濟性和安全風險兩者的關(guān)系,在保證配電網(wǎng)安全性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)分布式新能源最大限度的安全、經(jīng)濟的接入。
本實用新型公開了一種家用新能源電動車,其結(jié)構(gòu)包括電動車操作頭、后視鏡、手柄、剎車柄、坐墊、防濺板、排氣管、電動車車身、腳墊、固定桿、車輪防盜裝置、電動車車頭、照明燈,臀部與坐墊進行接觸,腳踩在腳墊上,手握住手柄,當停放電動車時,將鑰匙插入鑰匙插孔,轉(zhuǎn)動鑰匙,渦輪桿進行轉(zhuǎn)動,帶動主動齒輪轉(zhuǎn)動,主動齒輪帶動內(nèi)齒輪轉(zhuǎn)動,內(nèi)齒輪帶動同一軸心的從動齒輪進行轉(zhuǎn)動,從動齒輪帶動兩側(cè)的傳動桿進行移動,傳動桿移動伸出車輪防盜裝置外部,將固定桿定位住,使得車輪防盜裝置限制移動,進行防盜,車輪防盜裝置內(nèi)設(shè)有防盜的結(jié)構(gòu),有助于防止因防盜鎖的丟失,而增大電動車被盜的系數(shù)。
一種用于三合一動力總成的后端蓋布置結(jié)構(gòu)及應(yīng)用其的新能源汽車,涉及電機后端蓋技術(shù)領(lǐng)域,用于解決現(xiàn)有的后端蓋結(jié)構(gòu)較復(fù)雜、尺寸較大、成本較高,空間利用率較低的技術(shù)問題。所述用于三合一動力總成的后端蓋布置結(jié)構(gòu)中,由于三相引出線直接由后端蓋的頂端引出至控制器的內(nèi)部,且旋轉(zhuǎn)變壓器放置于軸承與轉(zhuǎn)子鐵芯之間,并取消接線座的設(shè)置,因此能夠有效減小電機的軸向長度,且節(jié)省出的空間能夠用于加長定子鐵芯的高度,從而有效增加電機性能,進而在同樣性能要求下能夠縮短電機長度,使得電機更加緊湊、體積減小、重量減輕,給EDU留出更多的空間進行PEU的布置。
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