压缩空气储能蓄热装置和控制方法

    公开(公告)号:CN118856965B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202410904077.5

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本申请提供了压缩空气储能蓄热装置和控制方法,其中,该压缩空气储能蓄热装置包括:第一管路,第一端与压缩空气储能的第二段压缩机的出口换热器后的管道相连,用于将第二段压缩机的出口换热器送出的干燥的压力气体作为承压气源送入双层蓄热球罐的双层罐体之间的空隙;第二管路,用于将制氮系统制造的氮气作为稳压气源送入所以双层蓄热球罐的内腔;第一管路的第二端与第二管路的第二端之间连接有第三管路,第三管路,用于在压缩空气储能的压缩机停机的情况下,将制氮系统制造的氮气作为承压气源送入双层蓄热球罐的双层罐体之间的空隙。通过上述方案达到了简单高效进行空气能蓄热的目的,且在满足高压需求的情况下,降低了实现成本。

    基于自抗扰控制的绿电制氢一体化电力系统的控制方法

    公开(公告)号:CN118938729A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410858519.7

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提出一种基于线性自抗扰控制(LADRC)的绿电制氢一体化电力系统控制方法。该方法包括:传感器采集电解槽系统数据;利用采集数据建立系统数学模型;设计LADRC控制器对系统进行线性化和扰动的实时补偿;将控制信号应用于各子系统实现协调控制;实时监测系统性能并优化控制策略;本方案中将LADRC控制方法应用于绿电制氢一体化系统,其核心技术为LADRC控制器设计、系统建模和扰动抑制;该方法为实现高效绿色制氢提供了有力支持。

    一种面向新型电力系统的自动电压调节方法

    公开(公告)号:CN118889432A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410858535.6

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提出本发明公开了一种基于观测器的PID控制器的自动电压调节方法,其中利用自动电压调节器(AVR)控制发电机励磁系统,以维持输出电压在标称水平;通过扩张状态观测器(ESO)估计系统总扰动,实时监测电力系统的电压和电流变化;使用PID控制器对ESO估计的误差进行实时补偿,获得实际输出电压与设定电压之间的差值;PID控制器参数通过极点配置法进行整定;引入抗饱和补偿方法,当执行器进入约束区域时,通过补偿信号处理实现抗饱和控制效果,该方法能够有效维持发电机输出电压在标称水平,提高电力系统的稳定性和安全性。

    一种电池的健康状态值确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118425822B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410897524.9

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本说明书提供一种电池的健康状态值确定方法、装置及电子设备,涉及储能电池技术领域,其中方法包括:在电池充放电的过程中,按照预定采样间隔检测电池端电压,并同时检测充放电电流;根据当前时刻及当前时刻前的多个时刻的电池端电压、充放电电流确定当前时刻的特征参数组,特征参数组包括用于表征电池内在充放电规律的多个特征参数;根据特征参数组预测当前时刻的荷电状态值;根据荷电状态值确定电池是否充满电;在电池充满电的情况下,采用当前时刻的特征参数组确定电池的当前容量值;根据电池的当前容量值计算电池当前的健康状态值。本方案无需训练网络模型,因此不受训练数据的影响,所确定的健康状态值更为准确、可靠。

    一种基于Matlab的锂电池恒功率充放电仿真方法

    公开(公告)号:CN117648815A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311646644.3

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明涉及锂电池恒功率充放电仿真技术领域,公开了一种基于Matlab的锂电池恒功率充放电仿真方法,首先收集目标储能电站电池的参数信息,具体包括HPPC工况下电压曲线、最大充放电电流、截止电压、放电深度、充电温度参数;再通过储能锂电池系统获取储能锂电池使用日志,基于使用日志提取关键参数,使用Simscape搭建电池模型;基于电池模型使用Simscape搭建电池充放电电路;基于搭建好的电路,使用Simul ink构建恒功率充电、放电模型;将目标充放电功率输入充放电仿真模型,获取充放电仿真策略结果;进行仿真结果评估,分析是否符合电站需求。本发明在仿真模型中预先模拟、制定恒功率充放电策略的细节,满足储能电站现场的调用需求,增强储能电站的使用效率与经济性。

    空气压缩机组及压缩空气储能系统

    公开(公告)号:CN117249072A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311274846.X

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明涉及压缩空气储能技术领域,提供一种空气压缩机组及压缩空气储能系统。空气压缩机组,包括:多级串联的空气压缩机,各级所述空气压缩机的多变压缩效率相等,各级所述空气压缩机的工艺参数配置满足如下条件: 其中,mci和 分别为第i级所述空气压缩机的通流质量流量及压缩排气温度,Constant表示各级所述空气压缩机的通流质量流量与压缩排气温度之积相等。本发明提供的空气压缩机组及压缩空气储能系统,通过合理配置各级空气压缩机间的排气温度参数配置,可实现各级压缩排气温度与总压缩功率的最佳组合,从而实现系统整体能效的提升。

    一种熔盐蒸汽发生器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624843A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310397578.4

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种熔盐蒸汽发生器,简化现有熔盐蒸汽发生器体积、重量,降低投资成本和制造难度,提升换热效率,降低流动阻力;熔盐蒸汽发生器包括:高压侧换热板、低压侧换热板、第一汽包、第二汽包、高压侧入口管箱、高压侧出口管箱、低压侧入口管箱和低压侧出口管箱,高压侧换热板和低压侧换热板表面均分布有流道,高压侧换热板流道划分为过热区、蒸发区、预热区,在预热区靠近高压侧进口管箱并与其连通的为多条Z字型流道,沿流动方向,Z字型流道的末端连接有多条直流道。多张高压侧和低压侧换热板对正交替紧密堆叠,堆叠换热板正、反面均设置有金属盖板,将堆叠换热板和金属盖板焊接形成一个完整长方体,形成熔盐蒸汽发生器的芯体。

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