专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]风电场有功功率优化分配控制方法-CN202011093282.6有效
  • 陈虎;王仕林;刘龙辉;孙鲁康 - 青岛百恒新能源技术有限公司
  • 2020-10-13 - 2023-01-06 - H02J3/00
  • 本发明所述的风电场有功功率优化分配控制方法,提出一种基于机组疲劳载荷灵敏度而实施风电场有功功率优化分配的控制方法,针对形成机组疲劳载荷的传动系载荷和塔架结构载荷分别提出改进型灵敏度模型。机组疲劳载荷灵敏度模型包括因低速轴扭转引起的传动系载荷、以及因塔架偏转引起的塔筒结构载荷;基于机组疲劳载荷灵敏度模型的风电场有功功率优化分配目标函数如下式表示,式中,Pi为第i号机组发出的电功率,η为疲劳载荷权重因子,旨在调节功率偏差与疲劳载荷在优化过程中的权重;ξ为机组塔筒弯矩疲劳载荷加权因子以调节两种疲劳载荷在优化过程中的权重。
  • 电场有功功率优化分配控制方法
  • [发明专利]一种具有一体化功能的风电场监控系统-CN201611245195.1在审
  • 丁剑锋;李文浩;梁兆洪 - 南京天谷电气科技有限公司
  • 2016-12-29 - 2017-05-24 - H02J3/38
  • 本发明公开了一种具有一体化功能的风电场监控系统,具有风电场预测误差分析功能、风电场有功控制功能和风电场无功控制功能,根据风电功率预测数据确定风电场的相对误差,建立风电功率预测误差置信评估模型,并确定模型参数,根据模型参数建立参数的回归模型并确定风电功率期望值,接受有功出力调控指令,并进行有功调控,完成有功出力控制,设定风电场无功出力值,将无功出力值按风电机组容量比例分配到每台风电机组,进行无功调控,本发明能够综合考虑风电功率预测的偏差并对其进行合理评估,增强风电场有功功率控制的合理性,有助于实现风电场的智能控制,提高风电场的运营、管理水平,对于提高风电运行控制的准确性和合理性具有重要意义。
  • 一种具有一体化功能电场监控系统
  • [发明专利]能够调节输出功率比例的大功率波导功分器-CN201110030278.X有效
  • 孙安 - 孙安;海龙核材科技(江苏)有限公司
  • 2011-01-27 - 2011-09-07 - H01P5/12
  • 本发明公开了一种能够调节输出功率比例的大功率波导功分器,包括功率输入波导以及功率输出波导,功率输入波导的对面设有功分配装置,功率分配装置的两侧形状与功率输入波导和功率输出波导相交处的形状相对应,大功率波导功分器的底板外侧设有能够使功率分配装置伸入功率输入波导的一端与功率输入波导下端两侧内壁相抵的水平移动驱动装置通过水平移动驱动装置带动功率分配装置在功率输入波导内移动,这样可以改变功率输入波导内矩形波导窄边的长度,达到了大功率高频输入功率的功分以及输出功率的输出比例可连续、线性调节的效果。
  • 能够调节输出功率比例大功率波导功分器
  • [实用新型]能够调节输出功率比例的大功率波导功分器-CN201120029621.4无效
  • 孙安 - 孙安;海龙核材科技(江苏)有限公司
  • 2011-01-27 - 2011-09-14 - H01P5/12
  • 本实用新型公开了一种能够调节输出功率比例的大功率波导功分器,包括功率输入波导以及功率输出波导,功率输入波导的对面设有功分配装置,功率分配装置的两侧形状与功率输入波导和功率输出波导相交处的形状相对应,大功率波导功分器的底板外侧设有能够使功率分配装置伸入功率输入波导的一端与功率输入波导下端两侧内壁相抵的水平移动驱动装置通过水平移动驱动装置带动功率分配装置在功率输入波导内移动,这样可以改变功率输入波导内矩形波导窄边的长度,达到了大功率高频输入功率的功分以及输出功率的输出比例可连续、线性调节的效果。
  • 能够调节输出功率比例大功率波导功分器
  • [发明专利]储能控制方法和火储联合AGC调频系统-CN202210241263.6在审
  • 马华滔 - 深圳市科陆电子科技股份有限公司
  • 2022-03-11 - 2022-05-31 - H02J3/32
  • 储能控制方法包括:获取电网主路的主路视在功率、主路无功功率和主路有功功率,并由此得到电网主路的主路可增功率;获取每一电网支路的支路视在功率、支路无功功率和支路有功功率,并由此得到与电网支路对应的支路可增功率;获取分别连接电网支路的每一电池储能单元充电时的电池充电功率;根据主路可增功率、支路可增功率和电池充电功率得到与每一电池储能单元对应的最大可充功率并进行功率分配。通过电网主路和支路的有功功率、无功功率和视在功率明确地得到电池储能单元的可增加的充电功率,能够在不过载的同时保证最优充电效率。
  • 控制方法联合agc调频系统

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