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公开(公告)号:CN119298140A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411398075.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种光热耦合发电储能系统及方法,系统包括光热循环单元,包括集热器,光热循环泵,高温加热器和中温加热器;蒸汽动力循环单元,包括高温加热器,蒸汽透平,凝汽器和循环水泵;储能支路,包括空气压缩机,冷却器和储气库;发电支路,包括空气透平,中温加热器和储气库,冷却器、凝汽器、蒸汽透平和空气压缩机依次连接形成闭环回路。该系统具有光热耦合发电模式,光热耦合发电储能模式,光热耦合发电‑储能‑调节模式,储能调节模式,增强型光热耦合发电模式和发电调节模式,本发明通过将绝热压缩空气储能与光热发电系统有机耦合,可实现太阳能光热最大化利用,同时可根据电力需求变化调整系统工作模式,具有较高的灵活性。
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公开(公告)号:CN118920598A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410914023.7
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及大规模物理储能的领域,提出了一种绝热压缩空气储能与风电协同运行调度方法、系统、存储介质和设备,该方法包括建立考虑部分负载特性的A‑CAES简化的调度模型;建立风电‑绝热压缩空气储能协同运行调度的模型;基于Wasserstein散度的分布鲁棒机会约束的近似处理和调度模型中无法直接输入至优化求解器中的约束的等效处理;处理后的模型输入至优化求解器中求解,生成风电‑绝热压缩空气储能系统的调度计划。本发明具有改善考虑风电出力不确定性的风储混合系统日前调度模型通常过于复杂的效果。
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公开(公告)号:CN116608091B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310579883.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及风电储能技术领域,公开了一种陆上风力发电机组及储能系统。陆上风力发电机组包括设于风电机舱内的风电机组、空气压缩机组、空气膨胀机组、电动发电机,以及设于风电机舱外的联合储气装置;电动发电机具有第一输入轴和第一输出轴,第一输入轴通过第一离合器和风电机组连接,第一输出轴和空气压缩机组连接;联合储气装置包括设于塔筒内的第一储气装置和设于地下的第二储气装置,第一储气装置和第二储气装置的内腔连通。本发明将压缩空气储能系统机电设备集成于陆上风电机舱内,直接与风电机组耦合,结构紧凑、建设成本低;采用联合储气装置的储气成本低。
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公开(公告)号:CN118548177A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410678091.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及面向新能源基地的压储系统及风光储输一体化系统,包括风力发电机组、光伏光热机组、压缩机组、膨胀机组、就地负荷塔以及中心负荷塔。相比于需要从地面向下挖掘竖井并在竖井的底部挖掘气室后再设置密封层、衬砌和围岩等形成储气库的方式而言,本发明实施例的面向新能源基地的压储系统及风光储输一体化系统,通过在高山上设置高山横向储气库,继而可以利用高山横向储气库实现对气体的压缩存储,从而使得整个高山横向储气库的结构简单且施工简便。此外,通过设置压缩机组包括离心压缩机和轴流压缩机,膨胀机组包括高压膨胀机和低压膨胀机,且高压膨胀机和离心压缩机共用换热器,从而可以实现高效大流量、低压损以及紧凑化布置。
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公开(公告)号:CN116816648A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310367089.4
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了压缩空气联储共热系统、电力系统及压缩空气储能方法,涉及储能技术领域。压缩空气联储共热系统包括空气压缩系统、联合储气装置和空气膨胀系统;空气压缩、膨胀系统之间设有公共换热装置,在储能时,公共换热装置回收压缩热并冷却空气,在释能时,公共换热装置回收膨胀冷并加热空气;联合储气装置包括相互连通的第一、第二储气装置。第一储气装置包括风机塔筒,第二储气装置设于地下、固定于水下或悬浮于水中。本发明能够解决现有压缩空气储能技术中的陆上储气装置受地理条件限制、海上储气装置易占用临海空间、储气装置和换热装置建设成本高的问题,具有储气装置可多应用场景灵活布置、公共换热装置共用、降本增效等效果。
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公开(公告)号:CN116608091A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310579883.5
申请日:2023-05-22
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及风电储能技术领域,公开了一种陆上风力发电机组及储能系统。陆上风力发电机组包括设于风电机舱内的风电机组、空气压缩机组、空气膨胀机组、电动发电机,以及设于风电机舱外的联合储气装置;电动发电机具有第一输入轴和第一输出轴,第一输入轴通过第一离合器和风电机组连接,第一输出轴和空气压缩机组连接;联合储气装置包括设于塔筒内的第一储气装置和设于地下的第二储气装置,第一储气装置和第二储气装置的内腔连通。本发明将压缩空气储能系统机电设备集成于陆上风电机舱内,直接与风电机组耦合,结构紧凑、建设成本低;采用联合储气装置的储气成本低。
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公开(公告)号:CN119376818A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411519618.9
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F9/445 , G06F16/2455
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了配置数据的迁移方法、装置、设备、存储介质及程序产品,配置数据的迁移方法包括:从预设数据库中获取第一配置数据,以及确定用于标记第一配置数据的数据点位;通过字典查询的方式,确定数据点位对应的控制点位,以及确定控制点位标记的第一控制指令;将第一配置数据和第一控制指令封装为第二控制指令,第二控制指令中包含第二配置数据;将第二控制指令下发至处于在线运行模式下的业务模型中,以使第二配置数据在业务模型中生效。本发明通过将处于离线运行模式下的业务模型中初始化配置数据转移到在线运行模式下的业务模型中,克服了手动输入初始化配置数据存在的效率低下且容易出错的问题。
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公开(公告)号:CN116816648B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202310367089.4
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了压缩空气联储共热系统、电力系统及压缩空气储能方法,涉及储能技术领域。压缩空气联储共热系统包括空气压缩系统、联合储气装置和空气膨胀系统;空气压缩、膨胀系统之间设有公共换热装置,在储能时,公共换热装置回收压缩热并冷却空气,在释能时,公共换热装置回收膨胀冷并加热空气;联合储气装置包括相互连通的第一、第二储气装置。第一储气装置包括风机塔筒,第二储气装置设于地下、固定于水下或悬浮于水中。本发明能够解决现有压缩空气储能技术中的陆上储气装置受地理条件限制、海上储气装置易占用临海空间、储气装置和换热装置建设成本高的问题,具有储气装置可多应用场景灵活布置、公共换热装置共用、降本增效等效果。
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公开(公告)号:CN118886158A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410790466.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F111/04
Abstract: 本公开属于压缩空气储能技术领域,特别涉及一种滑压运行的绝热压缩空气储能的调度方法及系统。所述方法包括:获取绝热压缩空气储能的目标状态变量;根据目标状态变量建立绝热压缩空气储能的目标离散状态方程;所述目标离散状态方程用于表征所述绝热压缩空气储能的状态空间;基于目标状态变量将所述状态空间分块化,并确定绝热压缩空气储能在状态空间的坐标;建立绝热压缩空气储能的系统约束和运行约束,结合绝热压缩空气储能在状态空间的坐标与目标离散状态方程,建立绝热压缩空气储能调度模型。本公开能够考虑到“A‑CAES的状态会影响其各个组成部分的工作特性”这一特点,进而能够保障所生成的调度计划的可行性。
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公开(公告)号:CN118881438A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410961433.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及储能系统技术领域,公开了一种基于布雷顿循环的储能系统,包括:液态储罐,适于储存液态工质;工质泵,工质泵的工质进口与液态储罐的工质出口连通;加热单元,包括第一储热装置和再热器,第一储热装置用于将电能转化为热能并进行储存,再热器的工质进口与工质泵的工质出口连通,第一储热装置适于将热量输送至再热器;透平发电机,透平发电机的工质进口与再热器的工质出口连通;冷却单元,包括涡流管和过冷器,涡流管的热输出端与输入端连通,冷输出端与过冷器的工质进口连通,过冷器用于使工质降温并液化,过冷器的工质出口与液态储罐的工质进口连通,本发明解决了储能系统复杂、建造成本高以及储能系统电‑电转化效率较低的问题。
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