中国长江三峡集团有限公司;中国三峡新能源(集团)股份有限公司;国水集团化德风电有限公司;清华大学;安徽佑赛科技股份有限公司常思哲获国家专利权
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龙图腾网获悉中国长江三峡集团有限公司;中国三峡新能源(集团)股份有限公司;国水集团化德风电有限公司;清华大学;安徽佑赛科技股份有限公司申请的专利基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法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:CN117993281B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25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:202311810535.0,技术领域涉及:G06F30/27;该发明授权基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法是由常思哲;梅生伟;陈任峰;滕智楚;王志勇;杨本均;陈来军;郑天文;周宜佳;李建华;崔森;刘满君;谭伟;郭筱;黄康;史云乾;李洋;李明明设计研发完成,并于2023-12-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法在说明书摘要公布了:本公开是关于一种基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法。该基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法包括基于压缩空气储能系统的三维模型、压缩空气储能系统的机理模型及压缩空气储能系统运行时的运行状态数据,构建压缩空气储能系统的数字孪生模型;基于压缩空气储能系统的评估指标,结合数字孪生模型,构建压缩空气储能系统的状态评估体系;基于压缩空气储能系统的状态评估体系,进行神经网络模型训练,得到压缩空气储能系统的状态评估模型,对压缩空气储能系统的运行状态进行实时评估,并在数字孪生模型中进行评估结果3D显示,有利于实现对压缩空气储能系统的运行状态实时监测,以提高压缩空气储能系统的稳定性。
本发明授权基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法在权利要求书中公布了:1.一种基于数字孪生模型的压缩空气储能系统状态评估方法,其特征在于,包括:基于压缩空气储能系统各部件组合时的结构参数,构建所述压缩空气储能系统的三维模型;其中,所述三维模型体现所述压缩空气储能系统各部件的组合连接关系;其中,所述基于压缩空气储能系统各部件组合时的结构参数,构建所述压缩空气储能系统的三维模型,包括:获取压缩空气储能系统的各个部件的结构参数,并获取各个部件之间的相对位置和连接方式;在建模软件中导入各部件的结构参数,绘制出部件线框模型;在建模软件中按照实际布局的方式安排各个组件的位置和连接关系,构成全系统线框模型;及根据需要对全系统线框模型进行细节调整,得到所述压缩空气储能系统的三维模型;基于所述压缩空气储能系统的三维模型、所述压缩空气储能系统各部件对应的机理模型及所述压缩空气储能系统运行时的运行状态数据,构建所述压缩空气储能系统的数字孪生模型;基于所述压缩空气储能系统的评估指标,结合所述数字孪生模型,构建所述压缩空气储能系统的状态评估体系;基于所述压缩空气储能系统的状态评估体系,进行神经网络模型训练,得到所述压缩空气储能系统的状态评估模型;基于所述压缩空气储能系统的状态评估模型,对所述压缩空气储能系统的运行状态进行实时评估,并在所述数字孪生模型中进行评估结果3D显示;所述压缩空气储能系统的评估指标至少包括以下之一:所述压缩空气储能系统的部件运行寿命、所述压缩空气储能系统的部件故障诊断、所述压缩空气储能系统的整体性能;所述基于所述压缩空气储能系统的评估指标,结合所述数字孪生模型,构建所述压缩空气储能系统的状态评估体系,包括:基于所述压缩空气储能系统的评估指标,结合所述数字孪生模型中的运行状态数据,构建所述压缩空气储能系统的状态评估体系;其中所述状态评估体系中包含有所述运行状态数据与评估指标间对应的关联关系;所述基于所述压缩空气储能系统的状态评估模型,对所述压缩空气储能系统的运行状态进行实时评估,并在所述数字孪生模型中进行评估结果3D显示,包括:采集所述压缩空气储能系统当前运行状态的实时状态数据;输入所述实时状态数据至所述状态评估模型,得到所述压缩空气储能系统当前运行状态的状态评估结果;在所述数字孪生模型中进行所述状态评估结果的3D显示;其中,所述状态评估结果至少包括所述压缩空气储能系统的部件运行寿命、所述压缩空气储能系统的部件故障诊断及所述压缩空气储能系统的整体性能中至少一个指标所对应的评估结果;所述压缩空气储能系统各部件对应的机理模型至少包括以下之一:压缩机的机理模型、透平机的机理模型、储气系统的机理模型及储热系统的机理模型;所述压缩机的机理模型如下:第i级压缩机的出口空气温度可表示为 其中,表示压缩机入口空气温度,表示压缩机压比,κ表示空气绝热指数,ηc,i表示压缩机等熵效率;第i级压缩机的输入电能Wc,i和总压缩电能Wc,tol分别为 其中,ma表示压缩空气质量,cp表示空气定压比热容,Ncom表示总压缩级数;所述透平机的机理模型如下:第i级膨胀机的出口空气温度可表示为 其中,表示膨胀机的输入空气温度,表示膨胀比,ηe,i表示膨胀机等熵效率;第i级膨胀机的输出电能We,i和总膨胀发电量We,tol为 其中,Nexp表示总膨胀级数,κ表示空气绝热指数;储气系统的机理模型如下:压缩空气质量与储气室容器压力具有如下关系: 其中,Vst表示储气室容积,ma表示压缩空气质量,Rg为通用气体常数,pras为储气容器气体压力,T0为环境温度;储热系统的机理模型如下:压侧与透平侧换热器的广义效能εi满足 其中,表示第i级换热器的入口出口空气温度,表示第i级换热器的入口出口传热流体温度,mf,i表示流经第i级换热器的传热流体质量,cF表示传热流体比热容,ma表示压缩空气质量,cp表示空气定压比热容。
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