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61.
梯级水电站与区域光伏电站互补调度一直是研究的热点问题,为充分发挥不同调节类型水电站对光伏电互补作用,本文提出一种基于等效电厂的梯级水光短期互补调度方法。考虑到区域光伏电站发电特性各异,利用kmeans聚类方法划分多个光伏汇聚区。将梯级各个水电站与汇聚区两两组合进行互补调度,通过3种调峰评价指标分析,找出汛平枯各时期较优的水光组合,形成等效电厂。在此基础上,将等效电厂与梯级其余水电厂作为调度对象,进行联合调峰优化调度。以云南省澜沧江流域5座梯级水电站和大理州7座光伏电站为背景,模拟计算结果验证了本文所提方法的可行性,通过几种模型对比分析,该方法可提升梯级水电站与光伏电的整体调峰效果。 相似文献
62.
负荷预测是指导电力系统规划和安全经济运行的重要依据.传统的负荷预测一般指区域负荷总量的预测,不能够体现底层母线负荷水平,无法满足电网精益化管理的要求.因此,母线负荷预测是解决这一问题的关键途径.然而,系统内母线数量庞大,负荷基数小,特性各异,波动性强,给母线负荷预测工作带来了困难.研究了母线负荷预测模型,根据实际电网情况提出了负荷分配因子的概念及预测思路;充分考虑历史数据的有效性,采用日特征量和趋势相似度综合选择相似日,并提出基于信息熵的变权重组合预测方法,提高各类型负荷预测精度;结合类型负荷预测结果和负荷分配因子,最终得到各条母线的预测结果.采用某区域电网负荷进行实例验证,结果表明,文中所建立的预测模型具有良好的预测精度和稳定度. 相似文献
63.
在高电压环境下,显微缺陷结构的存在会导致绝缘材料内产生电场畸变,是影响氧化铝陶瓷绝缘强度的重要因素之一.为了研究高电压环境下氧化铝陶瓷典型缺陷结构对材料内电场分布的影响,建立了包含缺陷结构的细观陶瓷结构模型,并采用有限元软件分析了晶粒尺寸、玻璃相以及气孔的存在对电场分布的影响规律.结果表明:晶粒尺寸对电场畸变程度的影响较小,而玻璃相的存在对电场畸变程度的影响较大.玻璃相对电场畸变的影响与晶界方向有关,晶界与电场方向夹角越大,玻璃相处的电场畸变程度越大.与晶粒尺寸和玻璃相的影响相比,气孔缺陷的存在对氧化铝陶瓷内部电场畸变的影响最大,其中,晶粒内气孔导致场强最大值提高了46.8%,而晶界处的气孔导致场强最大值提高一倍以上.气孔尺寸对电场畸变的范围影响较大,而对场强最大值的影响较小. 相似文献
64.
准确地评定钢材金相组织晶粒度等级能检测材料劣化情况,保障设备的服役安全。针对传统人工评定钢材金相组织晶粒度等级的方法耗时久且易受人工经验影响,评价结果一致性差且不可重复等问题,提出了一种基于深度学习的钢材金相晶粒度等级评定方法。在U-net模型上添加跳跃连接层并减少下采样次数来提高模型的分割准确率并减少网络参数量,在117张验证集上的像素准确率达93.86%,平均像素准确率(mean pixel accuracy,MPA)达86.89%,网络参数量仅为2.02 M。对晶界预测结果进行数字图像处理并结合截点法进行晶粒度等级评定,在测试图像上评定钢材晶粒度等级平均耗时仅8.3 s/张。与人工评级方法相比,本文方法具有准确性、高效性及可重复性。 相似文献
65.
通过对包头供电局自动化设备运行管理现状进行分析,认为存在设备管理量大,机房空间不足,故障判断处理时间长,维护成本高等问题。为实现自动化专业技术人员对所负责维护管理的各类计算机系统进行全面、集中、安全地控制管理,提出了建设自动化集中控管系统,根据不同应用系统和安装于不同地点的自动化设备的运行管理需求,确定了技术实现方案,即建设自动化机房和调控中心设备的集中控管系统、调控一体化系统运维工作站的集中控管系统和变电站综自后台系统设备的集中控管系统。实施后实现了自动化设备的安全集中控制管理,提高工作效率、降低设备运行维护成本,解决了自动化机房空间严重不足的难题。 相似文献
66.
67.
为了节约能源,不增加生产成本,使钢材的综合性能大幅度提高,同时结合济钢棒材生产线现有设备、生产节奏和技改资金情况,在现有的棒材连轧生产线上,经第一步(中、精轧机、冷却及自控系统等)改造后的生产证明,用普通碳锰钢,少用或完全不用微合金,通过细晶强化和相变强化生产Ⅱ级和Ⅲ级钢筋,达到降低成本,提高附加值目标,为全面实现超细晶螺纹钢生产作了必要准备。经第二步(粗轧机等)改造实施后,按超细晶工艺组织生产,用普通碳锰钢,少用或完全不用微合金生产Ⅲ级钢筋和Ⅳ级钢筋,全面实现超细晶螺纹钢生产。 相似文献
68.
以乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)和乙烯-1-辛烯共聚物(POE)为基体树脂,低熔点玻璃粉为助熔剂,陶瓷粉为成瓷填料,制备了陶瓷化聚烯烃复合材料,研究了成瓷助剂添加量对复合材料力学性能、电绝缘性能及耐火性能的影响。结果表明:低熔点玻璃粉的加入提高了复合材料的力学性能和击穿场强,体积电阻率略微下降,介电常数变化不大;随着陶瓷粉添加量的增加,复合材料的力学性能先提高后降低,体积电阻率先增大后减小,电气强度提高;成瓷助剂的加入可以提高复合材料燃烧残余物的稳定结构。 相似文献
69.
70.