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公开(公告)号:CN119757535A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510266286.6
申请日:2025-03-07
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本说明书提供了电池健康状态的确定方法、装置和服务器,具体实施前,通过联合使用粒子群优化算法和随机森林回归预测模型,训练得到相应的预设的电池健康状态预测模型。具体实施时,在目标电池的工作面上部署目标超声换能器组;其中,目标超声换能器组包括3个超声换能器,超声换能器之间的连边构成等边三角形,等边三角形的中心与目标电池的工作面的中心重合;再利用目标超声换能器组采集得到关于目标电池的波形信号;根据波形信号,获取并利用相对应的时域数据和频域数据,确定出关于目标电池的目标特征;利用预设的电池健康状态预测模型通过处理目标特征,确定出目标电池的健康状态。从而能够较为高效、精准地监测确定目标电池的健康状态。
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公开(公告)号:CN119574206A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510139898.9
申请日:2025-02-08
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本说明书涉及液流电池储能技术领域,尤其涉及一种液流电池电解液检测方法及装置。其中,液流电池电解液检测方法,包括:控制取样机构,以通过第一输送管路抽取电解液储罐中的电解液至检测罐中;在检测罐中检测电解液的密度;控制取样机构,以使检测罐中的电解液经由第一输送管路流回电解液储罐;根据电解液流回电解液储罐的时间,计算电解液的粘稠度;根据电解液的密度和粘稠度,确定电解液的状态。本说明书实施例可以直接对电解液进行快速的原位测试,降低电解液检测过程中的安全隐患且减少检测过程中的电解液浪费,提升了整体的安全性、经济性和时效性。此外,综合电解液的密度和粘稠度,可以全面的判定电解液的状态,进而采取相应的措施。
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公开(公告)号:CN118856965A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410904077.5
申请日:2024-07-08
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118756213A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410843748.1
申请日:2024-06-27
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化剂制备技术领域,具体涉及一种电催化剂及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:1)将多金属氧酸盐Mo40、镍盐和聚己基噻吩加入去离子水中并混合均匀;2)将步骤1)所得混合溶液除去溶剂,然后将所得固体研磨成粉末;3)将步骤2)所得粉末与亚磷酸氢钠混合均匀,在惰性气氛下煅烧一段时间,即得所述电催化剂。本发明将聚己基噻吩、多金属氧酸盐Mo40和镍盐混合形成的前驱体,经过高温煅烧法制备得到的一种掺杂元素S、C的过渡金属磷化物/过渡金属镍磷化物复合材料MoP/MoNiP@SC,将其用于电解水析氢中,表现出优异的电催化析氢活性。
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公开(公告)号:CN117235908A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310576051.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司 , 中国电建集团上海能源装备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种100MW熔盐泵空间导叶结构及其设计方法,该设计方法包括以下步骤:(1)根据100MW熔盐泵的性能需求、强度需求以及给定的叶轮尺寸,计算100MW熔盐泵包括导叶叶片包角β、导叶内缘与导叶外缘直径、以及导叶数量在内的关键参数;(2)在不同平面内选取若干导叶型线的控制点,通过包角确定两端控制点的位置,计算曲线方程,绘制三维曲线,完成导叶型线设计;(3)将导叶型线进行平移与拉伸,生成导叶曲面并添加厚度,形成导叶实体,即完成。本发明的方法实现了根据Bezier曲线方程对导叶型线的直接控制,可以适应各种变化情况,在控制进出口流道方向的条件下,显著提高了100MW熔盐泵导叶设计效率,同时,采用曲线方程设计的空间导叶型线,有效降低流动阻力,提升水力性能。
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公开(公告)号:CN117073259A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311261589.6
申请日:2023-09-27
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地源热泵和压缩空气储能耦合运行系统,包括地源热泵系统和压缩空气储能系统,所述压缩空气储能系统中的高/低温储液罐与地源热泵系统中的地埋管换热器相连,高/低温储液罐作为地源热泵系统的补充冷/热源,利用高/低温储液罐所贮存的热量提升地源热泵系统的供能水平和地埋管换热器的存储能力。本发明通过互补的方式对系统中的低品位能源进行了优化调度,拓宽了系统的运行范围边界,提升了可再生能源的消纳,弥补了传统地源热泵系统由于能量密度低、恢复时间长、容易因冷热不均衡导致的岩土温度持续衰减的缺点,使得系统内的能量运输和存储方式更加多元化。
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公开(公告)号:CN119574206B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510139898.9
申请日:2025-02-08
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本说明书涉及液流电池储能技术领域,尤其涉及一种液流电池电解液检测方法及装置。其中,液流电池电解液检测方法,包括:控制取样机构,以通过第一输送管路抽取电解液储罐中的电解液至检测罐中;在检测罐中检测电解液的密度;控制取样机构,以使检测罐中的电解液经由第一输送管路流回电解液储罐;根据电解液流回电解液储罐的时间,计算电解液的粘稠度;根据电解液的密度和粘稠度,确定电解液的状态。本说明书实施例可以直接对电解液进行快速的原位测试,降低电解液检测过程中的安全隐患且减少检测过程中的电解液浪费,提升了整体的安全性、经济性和时效性。此外,综合电解液的密度和粘稠度,可以全面的判定电解液的状态,进而采取相应的措施。
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公开(公告)号:CN119701506A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510099941.3
申请日:2025-01-22
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种过滤除渣装置和控制方法,其中,该装置包括:圆柱形壳体,圆柱形壳体为设置有入口端和出口端的中空圆柱体;椭圆形滤网,可转向的设置在圆柱形壳体内部;滤网切换器,与椭圆形滤网相连,用于在过滤除渣装置处于过滤工况的情况下,控制椭圆形滤网转动至第一位置,在过滤除渣装置处于自清洁工况的情况下,控制椭圆形滤网转动至第二位置;排渣口,设置在圆柱形壳体的下表面,与椭圆形滤网适配的位置,用于在过滤除渣装置处于自清洁工况的情况下,排出椭圆形滤网上的残渣。通过上述方案能够在现有压缩空气储能系统的基础上,降低发电气体含渣量,提高压缩空气储能机组的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN119561051A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510126147.3
申请日:2025-01-27
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本说明书提供了电解槽阵列的运行控制方法和装置。基于该方法,在监测到目标风光发电站的风光发电数据的波动幅度大于预设的幅度阈值时,可以先确定出电解槽阵列中当前时间待调度的电解槽的数量;再构建至少包含有电解槽运维成本项、电解槽启停成本项、储能电池系统运维成本项的多目标成本函数;同时,根据电解槽的数量,构建至少包含有系统整体功率平衡约束条件的目标约束条件;基于上述目标约束条件和多目标成本函数,通过优化求解,得到并利用相应的目标调度策略,控制并调整电解槽阵列当前时间的运行。从而可以较好地适配于风光发电大尺度波动场景,当风光发电波动较大时,能够及时且精准地调整系统电解槽阵列的运行。
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公开(公告)号:CN119556568A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510106831.5
申请日:2025-01-23
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本说明书提供一种电解制氢设备的控制方法、装置及系统,将运行阶段划分为干预控制阶段、自动控制阶段,在干预控制阶段通过人工干预控制电解制氢设备达到最佳工作状态,通过时序网络模型学习电解制氢设备达到最佳工作状态情况下的可控参数、输入电能与状态参数之间的关联关系,在预测准确率达到预设要求的情况下进入自动控制阶段,然后采用时序网络模型预测下一时刻电解制氢设备达到最佳工作状态时的状态参数,将该预测结果作为控制目标,控制自动控制器调节电解制氢设备的各可控参数。本方案中的时序网络模型学习了有输入电能作为干扰情况下可控参数与状态参数之间的关联关系,从而能够适应电解制氢设备输入电能的波动性。
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