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公开(公告)号:CN119313083A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411373584.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , H02J1/00 , H02J1/08 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , B60L53/51 , B60L53/54 , C25B9/65 , C25B15/02 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏制氢的氢电耦合制氢调度系统及电能调度优化方法,系统包括光伏发电单元、制氢单元和负载单元;光伏发电单元包括光伏电池板和燃料电池、光伏电池板通过AC/DC变换器与直流母线电性连接,燃料电池通过DC/DC变换器与直流母线电性连接;制氢单元包括电解槽、压缩机、储氢罐、加氢机和加氢车,电解槽通过DC/DC变换器与直流母线电性连接,电解槽通过压缩机与储氢罐连接,储氢罐与加氢机和加氢车连接;负载单元包括充电桩和电动车,充电桩与直流母线直连。解决了在综合了光伏发电的制氢系统中的能源最优调度问题,通过构建氢电耦合制氢调度系统的调度策略并对其进行优化,从而获取最优的氢电耦合制氢调度系统调度策略。
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公开(公告)号:CN119298219A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411344133.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 一种电网与光伏结合制氢的能量调度方法,分析风光耦合制氢系统面临的技术问题,建立起符合该系统的各组成子系统的动态数学模型,并且对子系统模型特性进行仿真分析;以系统集成模型为基础,基于控制策略,对所建系统在并网运行模式下进行系统特性分析和控制策略的仿真实验,用以检验所设计系统模型及控制策略的可靠性,解决在并网运行模式下系统能量调度管理问题,较好地反应系统的特性,对混合系统功率变化具有较快的抑制效果,控制效果优于传统的基于状态法的控制策略,提高系统的稳定性与可靠性,同时满足电网与制氢负荷需求,实现电网与风光耦合制氢系统的功率平衡。
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公开(公告)号:CN119275920A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411784250.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J15/00 , H02J13/00 , G01D21/02 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B9/00 , C25B9/65
Abstract: 本发明提供了一种海上电解水制氢平台电力控制系统,包括:风力发电设备、电解水制氢设备、电力控制设备、储能充电设备、通信设备及环境信息采集存储设备,所述电力控制设备与风力发电设备、电解水制氢设备、储能充电设备、通信设备以及环境信息采集存储设备均电性连接,通信设备与电解水制氢设备及储能充电设备电性连接;电力控制设备用于根据氢气运输的需求控制电解水制氢设备的运行功率,满足氢气运量需求的同时,使电解水制氢设备满负荷运行,并通过分析储能充电设备整体存储电能的状态针对性地调整本平台中的电能需求,使储能和充电达到平衡,且根据电解水制氢设备的运行功率结合当前和未来预测天气的变化,控制风力发电设备的运行功率。
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公开(公告)号:CN119243252A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411352422.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于人工智能算法的电解制氢控制方法,属于制氢控制技术领域,包括:Step1、收集初始群体;Step2、根据初始群里中的数据计算个体适应度;Step3、进行Selection选择操作;Step4、进行Crossover交叉操作;Step5、进行Mutation变异操作;以设定的概率修改Step4中个体的部分基因,增加种群的遗传多样性;Step6、从上一代的优秀个体和新生成的个体中形成新的种群并进行迭代,并对更新后的种群继续进行交叉和变异,直到达到预设的条件时终止迭代,即得到符合的适应度阈值或者最大的迭代次数。通过遗传算法得到最合适的适应度阈值时的解来进行电解氢的控制,为避免计算陷入局部最优,在交叉、变异以及迭代过程中引入蚁群算法,以使能够最短的操作使得历史数据参与到决策过程中,得到各数据对目标函数的影响程度,简化计算繁杂程度。
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公开(公告)号:CN118422274B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410526033.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: C25B15/023 , C25B15/02 , C25B9/60 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种电解水制氢设备用安全监控系统及设备及监控分析方法。方法包括:步骤1获取每一个电解水制氢设备运行过程中的运行参数和环境参数,并分析得到参数逻辑结构和各个电解水制氢设备的异常数据。步骤2通过参数逻辑结构计算各个电解水制氢设备异常概率一。步骤3对异常数据进行分析以确定电解水制氢设备的性能变化曲线。步骤4基于电解水制氢设备的性能变化曲线生成电解水制氢设备的异常概率二。步骤5基于各个电解水制氢设备的异常概率一和异常概率二分析得到电解水制氢设备当前状态的性能指标。本发明可在电解水制氢设备安装到电解水制氢车间之后还能对电解水制氢设备性能指标进行准确评估。
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公开(公告)号:CN118223073B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410552141.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种多类别多电解槽的组合启停控制方法,包括:步骤1 多类别多电解槽的组合开始工作时,分别采集低功率电解槽的数量a和额定功率Pl、中功率电解槽的数量b和额定功率Pm、高功率电解槽的数量c和额定功率Ph,并获取绿色能源的输入功率Pin。步骤2 基于绿色能源的输入功率Pin和低功率电解槽、中功率电解槽、高功率电解槽的总额定功率进行比较和判断,对多类别多电解槽的组合进行启停控制;其中,所述绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的下限值为Pfl,绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的上限值为Pfh。本发明通过将不同种类和容量的电解槽进行组合控制,实现波动功率的高效利用。
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公开(公告)号:CN118852708A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822795.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种碱性水电解槽用超亲水聚苯硫醚隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先将PPS隔膜清洗、干燥、表面等离子体处理;而后置于70℃除氧的丙烯酸水溶液中保温进行接枝反应;反应结束后清洗干燥,得到超亲水聚苯硫醚隔膜。本发明方法简单、改性后亲水效果明显,处理过程及材料环保无污染,不对环境造成影响;经过本发明处理的PPS隔膜,亲水性明显提升,在强酸强碱环境浸泡24h后,依然保持优越的亲水性;使用本发明方法制备的亲水隔膜组装的全电池性能远优于未处理的PPS隔膜。
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公开(公告)号:CN118852678A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822805.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先制备无机纳米管,将所述无机纳米管、聚砜、聚乙烯吡咯烷酮、N‑甲基吡咯烷酮混合均匀得到浆料,将所述浆料流延至PPS隔膜表面,得到无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜。本发明所得隔膜中无机纳米颗粒包覆PPS,不仅可提高亲水性、离子电导率,还可有效阻止气体分子穿过隔膜,提高了碱性水电解过程产生的气体纯度,并能提高制氢效率、降低成本。
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公开(公告)号:CN118563364A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410538300.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 为克服现有技术存在的问题,本发明提供了一种电解槽功率分配方法,该方法将电解槽的运行状态划分为:最低功率运行,小功率波动运行,状态切换功率运行,大功率波动运行,恒定额定功率运行。对于k个电解槽为同功率的电解槽,此时采用k个电解槽的切换策略包括:S1:获取电解槽运行参数,包括输入波动总负荷功率Pall、状态切换功率Pt、单个电解槽的额定功率Pe、电解槽的最低运转功率PL。S2:控制全部k个电解槽以最低功率运行启动。S3:确定功率分配方案,并且对k个电解槽进行运行控制。通过本发明的电解槽功率分配方法对数个电解槽功率进行分配,一方面减少了电解槽输入功率的浪费,另一方面可以有效的提升电解槽额使用效率。
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公开(公告)号:CN118283766A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410367710.1
申请日:2024-03-28
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: H04W52/18 , H04W4/80 , H04W72/566
Abstract: 本发明提供了一种新能源制氢移动运维设备通信信道传输方法和系统,其中方法包括:首先基于安全规则管控新能源制氢移动运维设备的各无线通讯模块,使各无线通讯模块在管控状态下的最大信道功率不超过其对应的安全功率。然后通过各无线通讯模块获取当前全部可通讯的通信信道,并建立由当前全部可通讯的通信信道组成的连接网络。当运维人员需要通过步骤2的连接网络发送信息时:确认信息的数据量和信息紧急程度,同时获取全部可通讯的通信信道的信道占用率、信道带宽和信道功率上限,并根据发送信息的紧急程度进行相应的无线通讯模块控制和通信信道选择。本发明可以使得运维人员进入风电场后仍然可与远程监控系统保持较好程度的通讯能力。
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