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极端天气光伏出力预报
在双碳政策的背景下,近年来光伏装机量不断攀升,但太阳能资源自身波动性及随机性特点使其发电过程中的骤升或骤降现象对电力系统的合理调控和有效调度带来困难,容易造成弃光现象的发生。准确预测光伏发电功率可以使电力调度部门及时调整调度计划,提高电网运行的经济性和稳定性,促进新能源消纳。预测的结果精度与其时间尺度具有强相关性,因而对于光伏场站而言,分钟级的出力预报信息具有较高的参考价值。 光伏发电功率预测是基于光伏电力不稳定性特征和电力系统实时平衡要求矛盾而产生的一种需求。超短期内光伏输出功率爬坡主要由云团对太阳辐射无规律的遮挡造成,该遮挡过程难以量化,对超短期内光伏输出爬坡预测造成了很大的困难。 为量化云团对太阳辐射的遮挡过程,本课题利用天空成像仪获取云团参数(云高,云速,云团形状),云高方面:基于双目视觉原理,采用两台全天空成像仪捕捉天空图片,根据双目摄像机视差及其几何关系反向推算得出云团高度;云速方面,结合单摄像机拍摄的连续天空图像计算得到云团的运动速度矢量;云团形状方面:利用图像畸变矫正技术,结合云高信息,可获取云团形状信息。根据上述云团物理信息,默认云团运动状态短期内保持恒定,对未来15分钟内云团运动轨迹进行刻画,再通过天文算法计算得到的太阳方位,推算得出当前云团状况下未来15分钟地面阴影的变化情况,以此判断光伏板的遮挡情况。后根据云团厚度情况判断其对太阳光的遮挡率大小,以其为依据对理论计算出的太阳辐照数据进行削减修正,由此完成未来15分钟内的分钟级超短期光伏功率变化预测。 本方法相比于基于卫星云图的数值天气预报,观测设备仅需两台全天空成像仪,安装更为灵活且兼具更优的性价比;设备还具备更高的时空分辨率,因而可以实现云团的精细观测,从而可完成更高精度的预测任务,预测结果具备更高的准确性。 创新点 1、开发出一种基于双目视觉原理及图像处理技术的云团多尺度信息获取方法。 2、开发出一种基于云团透射率和地面阴影轨迹预测的光伏场站出力分钟级预测方法。 市场前景 随着全球加快应对气候变化,光伏市场需求持续增加,数据显示,我国光伏行业在2021年继续高歌猛进,光伏新增装机创历史新高,达到54.88GW。未来十几年,中国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。根据光伏发电行业国家政策规划,未来将着力推进光伏基地化开发、分布式化开发以及综合水风光的综合基地开发。 无论是以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地开发,还是整县屋顶分布式光伏试点的组织开展,或是综合多种发电手段的新能源大规模发展,都需要准确的光伏发电功率预测为电网调度提供参考与保护。预测精度直接影响着电力系统的安全稳定运行,更会影响所有市场参与者的经济收益。据统计,2019年,我国发电功率预测市场的规模为6.34亿元,预计2019年至2024年市场年均复合增速为16.2%,预计2024年光伏发电功率预测市场规模将增加至6.51亿元。从中可以看出,光伏出力预测具备广阔的市场前景。 本成果可实现雾霾、多云等极端天气下的分钟级光伏出力预报,满足对电网调度及运营管理的需求同时兼具精度与成本优势。未来,随着新能源信息化应用环节的增加以及应用对象的转变,类似光伏功率预测等信息化服务将成为主要需求,光伏出力预测技术的应用规模将持续扩大,渗透率也将继续加深。 应用案例 本成果已应用于中国长江三峡集团有限公司联合华北电力大学和北京四方继保自动化股份有限公司研发的面向大规模并网友好型风光储场站群智慧运维系统。该系统依托于三峡集团乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目(项目总装机:风电170万千瓦、光伏发电30万千瓦、配套建设55万千瓦储能系统),在电站现场部署了两台天空成像仪,并配备了集实时3d天空云团、电站精细模型、气象站数据、电站实时发电功率、超短期功率预测等于一体的数字孪生3d可视化系统,极大提高了电站智慧运维的便捷性。
华北电力大学 2023-08-08
车灯配光综合检测系统
车灯配光综合检测系统引入自动检测技术(AVI)实现了车灯光轴交点的自动检测及车灯零部件的自动检测,是一套用于生产线上车灯检测的柔性检测设备。 检测系统由工控机、显示器、摄像系统、图像采集卡、A/D卡、I/O卡等组成,采用先进虚拟仪器技术及数字图像处理技术,使系统能够通过屏幕设置或软件高速等完成各种品号车灯质量的自动检测。
上海理工大学 2021-04-13
MTtrack 光惯混合捕捉系统
产品详细介绍----------------------------------------联系人: 袁小姐 电 话: 186-0005-0633 ----------------------------------------MTtrack光惯混合捕捉系统能够进行角色,道具和虚拟相机捕捉,以一种经济实惠且直观的解决方案创建复杂的动画和虚拟拍摄预览场景,可以在虚拟场景中将您的想法变为现实。系统特点:1、支持光惯混合捕捉,可以获取真实的空间跟踪信息。MTtrack惯性捕捉系统可以支持与4个VR 2.0定位基站进行混合运动捕捉,可以精确获取真实空间跟踪信息,捕捉空中跳跃等动作。2、支持道具跟踪。支持通过VIVE定位器捕捉道具在真实空间中的运动信息。3、前期准备时间很短,在一分钟内就可以完成。MTtrack惯性捕捉系统传感器集成在具有弹力的服装中,用户直接穿戴即可完成准备,就像穿衣服一样。4、支持虚拟相机控制、跟踪和效果实时预览。支持手持虚拟摄像机实时预览动画合成效果。MTtrack光惯混合捕捉系统可以同时输出身体捕捉数据和虚拟摄像机数据,并实时导入到Unity、UE4和motionbuilder等软件进行实时预览。----------------------------------------联系人: 袁小姐 电 话: 186-0005-0633 ----------------------------------------5、视频参考录制在动画捕捉录制会话中记录演员的同步视频片段,以用于后期参考和制作。6、任何地方可以进行捕捉,无线传输可达100米。MTtrack惯性捕捉系统数据支持2.4 GHz & 5 GHz WIFI传输,最大传输距离100米。 7、数据导出系统软件可以记录多个动作资产,支持FBX,BVH或CSV格式数据的批量导出。8、软件支持具有Unity3d、UE4、iClone和Motionbuilder软件插件,支持混合惯性捕捉数据实时输入。MTtrack 光惯混合捕捉系统----------------------------------------联系人: 袁小姐 电 话: 186-0005-0633 ----------------------------------------
北京欧雷新宇动画科技有限公司 2021-08-23
J2501光具盘
产品的详细介绍,请直接咨询我们。电话:0574-62080651
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
磁光调制实验仪
1、测量给定样品介质的磁致旋光角和费尔德常数,验证光振动面的偏转与样品介质的长度及磁感应强度成正比的规律; 2、测定磁致旋光与自然旋光的区别,即磁致旋光的方向与磁场的方向有关,而与光的传播方向无关; 3、正常状态下实现光信号的调制输出。
长春市长城教学仪器有限公司 2021-02-01
一体化显微图像采集
传统的各类双目体式显微镜在使用上存在明显的缺点和迫切需要解决的问题:1. 无论是显微解剖教学、医学检验、还是工业生产线检验都存在时间长,劳动强度高的特点,而由于镜筒高度高,使得操作人双目聚焦时间长且颈部僵硬2. 因为使用者视力情况不同,即使在同一倍数条件下,所观察到的视野也会存在一定的差异,
南京大学 2021-04-14
喉显微外科手术模拟培训系统
嗓音显微外科是结合显微镜和支撑喉内镜、CO2激光及冷器械等设备的多设备融合微创手术。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 嗓音显微外科是结合显微镜和支撑喉内镜、CO2激光及冷器械等设备的多设备融合微创手术。嗓音是人类“第二张脸”,患者期望值高,但声带解剖结构精细、发声生理复杂。另外喉气管所在位置深、手术空间狭小、路径狭长,操作困难;再者多种高精度设备配合应用不易,因此,嗓音显微外科对于嗓音外科医生有着很高的技术要求,以往咽喉嗓音显微外科只可“言传”不可“身教”,医生培养时间长,“十年难培养一个专家”。对于医疗资源匮乏的基层地区,难有喉科医生成长的土壤;即使是有较好培训体系的大型医院,低年资医生的实际操作教学也往往只能通过电视录像观察或在上级医师指导下对患者进行有限的操作。这是造成低年资医生技术成长慢、学习曲线、周期长的主要原因之一。有鉴于此,提出一种可供不同年资医生模拟操作的设备,以提高咽喉嗓音外科医生的手术技巧是很有必要的。 模拟医学作为一门利用模拟技术创设模拟患者和临床情景来替代真实患者进行医学实践教学的学科,在国际上已经逐渐成为医学教育一项基本教育方式。上世纪90年代有训练功能的模拟人进入国内,随后随着虚拟现实技术的推广,在腹腔镜等微创手术培训中得到长足发展。 目前耳鼻喉科的模拟医学教育还处于发展阶段。咽喉微创领域的模拟医学教育国内外都基本是空白的状态,2019年我科自主研发了一种喉显微外科手术模拟训练装置,其包括用于固定离体喉(猪喉)标本的喉体固定模块、以及用于固定喉镜的喉镜固定模块。该训练模拟器采用了动物(猪)喉标本(市场上可以批量购买,极容易获得)及专业显微外科手术设备器械模拟手术环境,防真度高,操作者使用显微镜通过支撑喉镜观察声带,并可使用实际手术器械、CO2激光等进行模拟手术。实现了在真实的生物咽喉结构中进行粘膜下注射、微瓣制作、声带病变处理、显微缝合、CO2激光手术等模拟操作,通过“无风险”的重复模拟操作培训,缩短学习曲线,熟练掌握技巧,提升医生的信心,改善医疗质量及安全,减少医疗失误;近乎全流程模拟,有效提升对流程与程序的熟练程度;“让学员数十次的反反复复练习,使他们闭上眼睛也能完成操作”,迅速掌握嗓音显微外科得的高难度精细化技术操作,开创该领域全新的教学培训模式。 我们的模拟系统高度重现了真实咽喉微创手术场景,由可旋转调节铝铁合金底座(①)、可伸缩旋转喉镜固定架(②)、以及可移动固定的PVC塑胶底板(③),三大模块协同模拟完成真实手术世界中的支撑喉镜暴露及固定。而模拟系统里的另一重要模块——可灵活调节的托手架(④),则是适应人体工程力学及咽喉手术特点、提高术者手操作稳定性的重要组成部分。 我科前期在咽喉微创领域做了系列创新技术探索和研究,开展及发表相关创新技术高质量SCI论著10余篇。如率先开展Hopkins镜下气管支气管异物取出术,大大降低手术难度及风险 ( Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269(3):911-916.) (Annals of Otology. Rhinology & Laryngology 120(7):484-488).。应用CO2激光的黏膜下剥离治疗喉乳头状瘤,减少手术创伤及降低肿瘤的复发(Acta Oto-Laryngologica, 2010; 130: 281–285)(中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 51.10(2016):727-732.)(山东大学耳鼻喉眼学报2018 年11 月第32 卷第6 期)等。针对CO2激光技术应用发表“CO2 激光在咽喉科疾病治疗中的应用进展”(临床耳鼻咽喉头颈外科杂志2018第32卷19期1447-1449);主持的“早期前联合累喉癌的开放及和内镜微创术式对比”的全国多中心前瞻性临床研究正在顺利进行(中山大学5010项目,项目编号:2017004·科研 [2017]71号;10年200万)。针对微创手术技巧,我科团队主编的人卫重点书刊:《咽喉微创手术的策略及技巧》,即将出版。同时,培训班也有《咽喉微创技术模拟培训手册》指导学员操作,也即将出版,为咽喉微创模拟培训积累的大量的经验,方案及教材,已形成较为完善的模拟培训体系。
中山大学 2022-08-15
手绘显微结构及模式图展示
独家提供教师教学课件中所需的生物模式高清图片,服务学生课外能力、实践的提升,开创手绘模式教学与实践;
河南雨林教育工程有限公司 2021-02-01
关于远红外表面声子极化激元探测的研究进展
声子极化激元是极性材料中晶格振动与光场之间的强耦合,有望应用在低损耗纳米光学元器件中。相关的理论研究由黄昆先生于上世纪五十年代提出,目前已经较为成熟。但是实验测量表面声子极化激元直到近年才有较大的进展,主要是因为表面声子极化激元的测量同时需要高的空间分辨率和能量分辨率。目前测量表面声子极化激元的主要方法为近场光学方法(s-SNOM),该方法可以在中红外和太赫兹区间对声子极化激元进行很好的探测。但在远红外区间,由于目前缺少合适的远红外激光光源和探测器,相关材料体系的表面声子极化激元的研究受到很大限制。 近日,北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时和王任飞利用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱,对ZnO纳米结构中的远红外表面声子极化激元进行了细致的探测。通过在纳米尺度上测量纳米线、纳米片不同空间位置的电子能量损失,探究了表面声子极化激元的性质,得到了表面声子极化激元的色散关系,并研究了其尺寸效应、几何效应等。图1. 左:利用电子束激发和探测纳米线表面声子极化激元。右:测量得到的色散关系。 利用电子显微镜中的电子束来激发和探测声子极化激元具有很多的优点,包括(1)电子显微镜方法具有亚埃的空间分辨率;(2)电子激发具有更高的效率(电子与材料相互作用的散射截面更大);(3)电子能激发一些非光学活性的模式;(4)电子能量损失谱能得到高q(波矢)值下的信息;(5)电子能量损失谱具有很宽的激发、测量窗口,原则上可以测量从meV量级的振动谱信号至keV量级的芯电子激发谱信号。因此,电子能量损失谱有望极大地推动包括表面声子极化激元在内的相关实验研究。 该工作于2019年7月19日在线发表于学术期刊Nano Letters(DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01350),第一作者为北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时、王任飞,指导老师为量子材料科学中心和电子显微镜实验室的高鹏研究员。该项研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、量子物质科学协同创新中心等基金的支持。 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b01350
北京大学 2021-04-11
基于注入种子光的光学微腔光频梳产生装置及产生方法
本发明公开了一种基于注入种子光的光学微腔光频梳产生装置 及产生方法,包括泵浦激光、第一光放大器、第一分束器、光纤环、 光滤波器、合束器和光学微腔;第一放大器的输入端连接泵浦激光, 分束器的输入端连接至第一放大器的输出端;光纤环的一端连接至分 束器的第二输出端,光滤波器的输入端连接至光纤环的另一端,合束 器的第一输入端连接至分束器的第一输出端,合束器的第二输入端连 接至光滤波器的输出端,光学微腔的输入端连接至所述合束器
华中科技大学 2021-04-14
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