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恭喜清华大学;中国华电科工集团有限公司李姚旺获国家专利权

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龙图腾网恭喜清华大学;中国华电科工集团有限公司申请的专利混合储能抑制风电波动方法、装置、电子设备和存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN113783207B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2024-09-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202110962419.5,技术领域涉及:H02J3/24;该发明授权混合储能抑制风电波动方法、装置、电子设备和存储介质是由李姚旺;张宁;杜尔顺;贺鸿杰;雍培;叶俊;李艳红设计研发完成,并于2021-08-20向国家知识产权局提交的专利申请。

混合储能抑制风电波动方法、装置、电子设备和存储介质在说明书摘要公布了:本公开涉及一种混合储能抑制风电波动方法、装置、电子设备和存储介质,属于储能技术领域。其中方法包括:获取风电机组待预测时刻前连续多个时刻的风电波动功率及待预测时刻风速数据;将各时刻风电波动功率分解为多个模态分量;将各模态分量划分为对应的低频或高频波动分量;将各时刻同种波动分量和待预测时刻风速数据输入对应低频波动分量预测模型和高频波动分量预测模型,得到各低频波动分量和高频波动分量的预测结果;将预测结果作为储能装置的指令信号,实现对所述风电机组功率波动的平抑。本公开能够对风电波动分量进行准确预测,储能装置的指令信号为精细化功率预测的结果,可进一步提高风电功率平抑的准确性,保证风电并网的可靠性。

本发明授权混合储能抑制风电波动方法、装置、电子设备和存储介质在权利要求书中公布了:1.一种混合储能抑制风电波动方法,其特征在于,包括:获取风电机组待预测时刻前连续多个时刻的风电波动功率及待预测时刻的风速数据;根据预设的变分模态分解数目,对所述多个时刻的风电波动功率进行分解,以得到所述风电波动功率在所述多个时刻的多个模态分量;将所述多个模态分量分别划分为对应的低频波动分量或高频波动分量;将所述多个时刻的同种所述波动分量和所述待预测时刻的风速数据对应输入预设的低频波动分量预测模型和高频波动分量预测模型,以得到所述风电机组所述低频波动分量和所述高频波动分量的预测结果;将所述低频波动分量和所述高频波动分量的预测结果作为储能装置的指令信号,以实现对所述风电机组功率波动的平抑;其中,所述低频波动分量预测模型为浅层神经网络模型,所述高频波动分量预测模型为深层神经网络模型;所述将所述低频波动分量和所述高频波动分量的预测结果作为储能装置的指令信号,以实现对所述风电机组功率波动的平抑,包括:将所有所述低频波动分量的预测结果之和作为所述储能装置中蓄电池储能元件的指令信号,将所有所述高频波动分量的预测结果之和作为所述储能装置中超级电容储能元件的指令信号;其中,当所述指令信号为正时,所述储能装置进行充电,充电功率为所述指令信号的大小;当所述指令信号为负时,所述储能装置进行放电,放电功率为所述指令信号的大小。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人清华大学;中国华电科工集团有限公司,其通讯地址为:100084 北京市海淀区清华园1号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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