碱性电解水制氢系统的能量流建模分析方法

    公开(公告)号:CN119069012A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410992142.4

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明提供一种碱性电解水制氢系统的能量流建模分析方法,该方法包括:针对电堆部件,基于电化学反应机理方程以及欧姆定律,以电解小室为单位,定义可逆电压、活化过电压为电压源,根据欧姆过电压定义欧姆电阻,连接不同电路元件得到电堆的电化学能量流模型;建立气液分离器、电堆部件、混合器及换热器的传热能量流模型,连接温度相同的节点,建立系统整体传热能量流模型;以环境温度以及冷流体进口温度作为边界条件,根据电堆部件的电化学能量流模型、系统整体传热能量流模型及对应的约束条件,结合系统运行参数和系统结构参数进行模型求解,得到碱性电解水制氢系统运行分析结果。本发明提供的碱性电解水制氢系统的能量流建模分析方法,通过建立外部系统的传热能量流模型与电堆内部过程的电化学能量流模型,实现了碱性电解水制氢系统的跨尺度统一建模及分析。

    一种微能源系统调度方法

    公开(公告)号:CN111598320B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010383961.0

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明实施例提供一种微能源系统调度方法,该方法包括:基于热力子系统传热约束与电力子系统潮流约束,考虑热量输运对能量转换装置效率如电热泵效率、太阳能集热器效率的影响,获取微能源系统运行优化模型;以混合整数线性规划为核心,依据能量转换装置效率与热力子系统质量流量,获取适用于微能源系统运行优化的分层迭代优化算法,替代鲁棒性较差的直接非线性优化问题求解。本发明实施例可实现微能源系统中多能转换与传输过程的整体建模,并能考虑热量输运过程对能量装换装置效率的影响,做出系统运行优化。

    一种含储热的热电联产与风电协调调度方法

    公开(公告)号:CN107332286A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710624371.0

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明提供一种含储热的热电联产与风电协调调度方法,该方法包括:获取系统的初始日前计划数据和储热装置的储热参数;根据所述系统的初始日前计划数据和储热装置的储热参数,建立含储热的热电联产与风电协调调度系统的日前计划模型,并制定储热装置的日前调度计划;获取日内滚动预测数据;根据初始日前计划数据和日内滚动预测数据,建立含储热的热电联产与风电协调运行日内滚动计划模型,并制定日内滚动调度计划。本发明提供的含储热的热电联产与风电协调调度方法,为了应对风电预测的不确定性,从日前和日内滚动两个方面考虑储热对风电消纳的促进作用,制定相应的储热、热电联产和风电场的调度计划,使各机组出力更加合理。

    一种煤气-蒸汽-电力耦合系统能源分配方法和装置

    公开(公告)号:CN119151194A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411112253.8

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本发明提供一种煤气‑蒸汽‑电力耦合系统能源分配方法和装置,方法包括:获取目标企业煤气‑蒸汽‑电力耦合系统的能源介质参数;基于能源介质参数及不同时段的分时电价和煤价,建立煤气‑蒸汽‑电力耦合能量流MILP模型;根据实际应用需求,确定煤气‑蒸汽‑电力耦合能量流MILP模型的目标函数和约束条件;基于目标函数和所述约束条件,对煤气‑蒸汽‑电力耦合能量流MILP模型进行求解,得到各能源介质参数的求解结果。本发明以最小能源成本为目标,通过对建立的煤气‑蒸汽‑电力耦合能量流MILP模型进行求解,可以快速地得到符合预设条件且具有最小能源成本的各能源介质的最优分配方案,进而根据最优分配方案挖掘钢铁企业内在灵活性调节潜力,促进其与电网的友好互动。

    综合能源系统扰动的能量函数评价方法及装置

    公开(公告)号:CN117075469A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310867219.0

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明提供一种综合能源系统扰动的能量函数评价方法及装置,包括:确定综合能源系统的控制方案;基于所述控制方案获取所述综合能源系统的传热边界物理信息;其中,所述传热边界物理信息至少包括换热过程的结构参数和流量参数;根据所述传热边界物理信息计算能量函数曲线;根据所述能量函数曲线的波动程度评价所述控制方案的稳定程度,以得到评价结果。本发明能够利用传热边界上的物理信息对其内部的稳定情况作出评价,揭示综合能源系统的控制稳定机制,实现更为有效的电‑热综合能源系统稳定性分析。

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