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公开(公告)号:CN116937664A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310750443.1
申请日:2023-06-21
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种含风能、太阳能、储能的一体化综合能源系统及调控方法,包括:储热系统、风能系统、太阳能系统、压缩气体储能系统以及燃料发电系统;所述压缩气体储能系统包括压缩气体储存组件、气体压缩组件以及气体释能发电组件,其中,所述气体压缩组件包括至少一个压缩冷却器,所述压缩冷却器与所述燃料发电系统相连,以使所述气体压缩组件的高温压缩气体与所述燃料发电系统的低温燃料进行热交换;所述气体释能发电组件包括至少一个加热器,所述加热器与所述燃料发电系统相连,以使所述气体释能发电组件的低温压缩气体与所述燃料发电系统的燃烧烟气进行热交换,具有增加热能利用率以降低系统能的优点。
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公开(公告)号:CN116225826A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211598447.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: G06F11/30 , G06F30/20 , G06F18/214 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及一种数据中心供冷策略的优化调控方法、系统和装置,其中,该方法包括:实时计算出数据中心的总热负荷,其中,总热负荷量包括设备热负荷、照明热负荷、建筑围护结构热负荷、人员热负荷和新风热负荷;再通过数据中心的制冷系统,响应总热负荷的实时变化,实时调节数据中心的供冷策略,通过本申请,解决了如何实时精确地调控数据中心的供冷策略的问题,实现了实时计算数据中心总热负荷,基于该总热负荷对数据中心供冷策略进行实时精确的调控。
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公开(公告)号:CN110276524B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910441833.4
申请日:2019-05-24
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种适合规划阶段的楼宇型分布式能源系统负荷分析方法,属于分布式能源领域。该方法以指标法为基础,通过调研典型建筑业态的具体冷/热负荷特性,将指标法与负荷特性、外界温度变化特性相结合,建立围护结构负荷与外界环境温度逐时变化模型。通过逐时负荷系数对负荷进行二次校正,由此计算负荷对象逐时热/冷负荷,提高了指标法预测负荷的准确性,能够为楼宇型分布式能源项目提供相对准确的负荷分析,从而优化其系统装机,提高系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN113381398A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110504866.6
申请日:2021-05-10
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 华电国际电力股份有限公司天津分公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J13/00 , H02S10/10 , F25B41/40 , F25B15/06 , F22B1/28 , F22B31/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于工业园区的多能互补综合能源供能系统,属于多能互补分布式能源领域。本发明包括火力发电系统、可再生能源发电系统、用户系统群、冷热供应系统、综合能源服务平台、电网、微电网、蒸汽热网、供冷管网和气象监测站,所述火力发电系统、可再生能源发电系统、用户系统群和冷热供应系统及气象监测站均与综合能源服务平台通过信息流连接,所述可再生能源发电系统、用户系统群和冷热供应系统均与微电网连接,所述火力发电系统和微电网均与电网连接,所述用户系统群内包含用户、分布式光伏系统、压差发电系统,用户系统群和供冷管网连接。用户系统群内部分用户与蒸汽热网双向连接。
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公开(公告)号:CN111636963A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010360065.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 广州大学城华电新能源有限公司
IPC: F02B29/04
Abstract: 本发明公开了一种分布式能源站燃气内燃机的进气冷却系统及工作方法,系统包括燃气内燃机、溴化锂机组、三通阀、质量流量控制器和冷却器;燃气内燃机的进口与冷却器的出口相连,燃气内燃机与溴化锂机组相连,溴化锂机组连接三通阀的进口,三通阀的一端出口与用户端相连,三通阀的另一端出口通过冷却工质进口管道与冷却器相连,质量流量控制器连接在冷却工质进口管道上,冷却器内设有换热管,换热管接至溴化锂机组。本系统在传统分布式能源站燃气内燃机的进气系统基础上改造,在夏季采用冷却水对较热的空气进行换热冷却,降低空气的温度,使得燃气内燃机燃烧更充分,效率更高,输出功率更大,降低尾气排放温度,减少空气污染。
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公开(公告)号:CN111520929A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010157927.1
申请日:2020-03-09
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 中国华电集团有限公司天津分公司
Abstract: 本发明涉及一种基于燃气分布式能源与数据中心供电及三级冷却的系统及方法。本发明包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、换热器、循环水泵、主风机、新风风机、数据中心机柜和主风道,所述内燃机与烟气热水型溴化锂机组通过缸套水管路和内燃机烟气管路连接,所述烟气热水型溴化锂机组与换热器通过制冷水管路连接,所述换热器与循环水泵连接,所述数据中心机柜的侧部设置有一级冷风口、二级冷风口、三级冷风口和回风口,所述主风道安装在数据中心机柜的外侧,所述主风道上设置有排气口,所述主风机和新风风机均与主风道连接,所述数据中心机柜与内燃机通过供电管路连接。
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公开(公告)号:CN109687428B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811433827.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 中国华电集团有限公司天津分公司
Abstract: 本发明涉及一种多能互补分布式能源微网运行优化控制系统的控制方法,目前,分布式能源站的运行优化调整基本是经济性为原则,难以准确满足用户负荷与多能互补供能系统之间的耦合。本发明包括多目标综合分析系统、环境预测系统、优化调整系统和输出指导系统;多目标综合分析系统包括子目标分析系统、目标分析系统和多目标综合评价系统;多目标综合分析系统和环境预测系统均与优化调整系统连接,优化调整系统与输出指导系统连接。本发明通过层次分析法,将能效性、能质性、环境性、可靠性、经济性、绿色性等多目标综合评价分析,基于Q在线深度学习理论,实现多能互补综合供能系统多目标的合一性,综合提升系统优化运行。
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公开(公告)号:CN119382192A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411920864.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 浙江大学 , 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种联合功率控制方法、装置、电子设备及介质,涉及功率控制领域,利用了飞轮储能系统具有快速响应、功率范围广等特点,将飞轮储能系统与抽蓄储能系统组成一个联合供电系统,且当电网所需的目标功率超过飞轮储能系统的额定功率时,由飞轮储能系统和抽蓄储能系统共同完成目标功率的输出,当电网所需的目标功率未超过飞轮储能系统的额定功率时,则根据飞轮储能系统的当前电量决定飞轮储能系统与抽蓄储能系统的开关策略,进而完成目标功率的输出。本方案提供的飞轮‑抽蓄联合供电系统及联合功率控制方法能够快速精确地响应电网调度要求,同时减少高频次动作带来的机组磨损问题。
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公开(公告)号:CN117515647A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311487574.1
申请日:2023-11-08
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及供能技术领域,特别是涉及一种多能源系统及供能电站,包括可再生供能端、化石供能端及蓄热组件;所述可再生供能端包括再生发热组件,所述化石供能端包括化石发热组件;所述再生发热组件及所述化石发热组件与所述蓄热组件的输入端相连,用于向所述蓄热组件供热;所述蓄热组件的输出端连接用户端,向所述用户端供热。本发明引入了蓄热组件,将所述可再生供能端由于功率突然变化导致的多余能量通过热能的形似存储于蓄热组件中,如此可以保障可再生供能端多余的功率不浪费,同时也不会影响所述化石功能端与所述可再生供能端对用户端的供电功率;此外,本发明进一步利用所述蓄热组件直接对用户端供热,增加了泛用性。
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公开(公告)号:CN117307274A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311083166.X
申请日:2023-08-25
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 石家庄华电供热集团有限公司
IPC: F01K13/00 , F01K3/00 , F01K3/26 , F01K17/02 , F01K7/16 , F04B41/02 , F04B41/06 , F04B39/06 , F01D15/10 , F24F5/00 , F24F13/02 , F22B33/18 , F24D1/02
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能耦合用户侧的综合供能系统,包括蒸汽网、空气储能系统和用户端;空气储能系统包括依次连接的空气压缩组件、蒸汽发生器、压缩空气储罐、第一蒸汽加热器和与电网连接的发电组件,蒸汽发生器的进水口连接有进水管道,出汽口与用户端连接;第一蒸汽加热器的进汽口与蒸汽网连接,出汽口与用户端连接;储存空气时,空气经空气压缩组件压缩,经蒸汽发生器至压缩空气储罐储存起来;使用压缩空气时,压缩空气进入第一蒸汽加热器被来自蒸汽网的蒸汽加热,加热过后的压缩空气进入发电组件内发电。本发明将空气储能系统与用户侧耦合起来,既能发电,也能为用户提供多种品质的蒸汽,综合供能。
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