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公开(公告)号:CN119582285A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510139749.2
申请日:2025-02-08
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
IPC: H02J3/28 , H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本说明书涉及混合储能技术领域,具体地公开了一种混合储能系统配置方法及装置,其中,该方法包括:基于混合储能系统所需的储能设备类型,建立储能设备数据库和辅助设备数据库;获取混合储能系统的用电负荷预测曲线,建立预期负荷模型,以确定混合储能系统的出力数据;基于储能设备数据库和混合储能系统所需的总功率,分配多种储能设备中各种储能设备所需的功率,生成混合储能系统的多种功率配置方案;利用多目标进化算法,从多种功率配置方案中确定出混合储能系统的目标储能系统配置方案;多个约束条件包括储能设备约束条件和辅助设备约束条件。上述方案能够针对混合储能系统,快速获取所需的储能设备以及辅助设备的选型与配置方案。
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公开(公告)号:CN118425822A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410897524.9
申请日:2024-07-05
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/392
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。
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公开(公告)号:CN117489984A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311530545.9
申请日:2023-11-16
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
IPC: F17D1/02 , F17D1/065 , F17D1/07 , F17D3/01 , F17D3/10 , F17D3/14 , B01D46/12 , B01D46/79 , B01D53/26 , B01D53/22 , F28D20/00 , F28D21/00 , F28F27/00
Abstract: 本发明涉及压缩空气储能技术领域,公开了一种压缩空气储能系统进气处理方法及系统,包括进气处理系统和压缩空气储能系统;所述的进气处理系统包括与空气入口连接的蓄热恒温换热器,所述蓄热恒温换热器连接有空气处理模块,所述的蓄热恒温换热器的入口设置有第一空气温湿度传感器,采集入口环境空气的温度和湿度,所述蓄热恒温换热器的入口还连接有低温进气管道和高温进气管道,所述高温进气管道和低温进气管道上分别设有余热送气开关阀和低温进气开关阀用于控制高温进气和低温进气的开启和关断。本发明是一种经济、高效、低成本的空气综合处理和能量回收利用系统及方法。
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公开(公告)号:CN116988103A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310660222.5
申请日:2023-06-06
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
IPC: C25B15/021 , C25B1/04 , C25B9/70 , C25B9/67
Abstract: 本发明涉及可再生能源制氢的技术领域,特别是涉及一种快速启动碱性‑PEM电解槽混合制氢系统的方法,通过对用氢下游合成氨、合成甲醇等过程的低品位余热回收、制氢过程中设备余热的高效再利用,结合热量调控策略,实现大型绿氢系统能量的高效、综合利用,包括以下步骤:(1)回收氢下游余热作为制氢装置的输入热源,用于PEM电解槽预热升温,并启动PEM制氢装置,将PEM电解槽快速加热至工作温度;(2)预热过程中,PEM系统启动后将热源切换给第一组碱性电解槽预热,同时PEM电解槽工作产生的余热亦切换至第一组碱性电解槽;(3)当第一组碱性电解槽制氢系统温度升至工作温度后,陆续将热源切换至第二组碱性电解槽预热,并将此逻辑延续至最后一组电解槽。
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公开(公告)号:CN116838435A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310559973.8
申请日:2023-05-18
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及压缩空气储能电站的技术领域,特别是涉及一种压缩空气储能电站防雨防堵设备,排气管出口采用本设备将雨水引至排水管外部,阻止沙尘进入排气管出口,同时有效避免垃圾等塑料袋进入排气管,减少运行维护费用,延长设备使用寿命;包括透平机,透平机排气口连通有排气管道,排气管道连通有消音器;消音器输出端连通有弯头,弯头输出端安装有过滤装置。
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公开(公告)号:CN116558133A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310545284.1
申请日:2023-05-15
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司 , 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明涉及塔式光热电站技术领域,公开了一种用于防止塔式光热镜场吸热器局部超温的方法,包括如下步骤:将吸热器划分成N个小矩形面板,计算出每个小矩形面板的功率上限;根据镜场最初设定的目标点策略,找到吸热器超温区域对应的小矩形面板以及该小矩形面板周围一圈小矩形面板所对应的所有定日镜;获取镜场当前环境信息,根据光迹追踪法更新定日镜的光学效率;并计算得到第i个定日镜在第j个小矩形面板上的功率;建立0‑1型整数线性规划模型;利用隐枚举法求解上述模型,得到最优解,根据最优解进行镜场定日镜的控制。本发明所公开的方法可以最快消除局部超温且最大限度减少不必要的功率损失,有利于塔式光热镜场保持安全且高效运转。
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公开(公告)号:CN116341285A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310581721.5
申请日:2023-05-23
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司 , 山东电力建设第三工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于塔式光热发电定日镜调度领域,具体公开了一种塔式光热发电定日镜调度优化方法,包括以下步骤,S1.将吸热器的每个面屏划分为多个面屏区域,并进行标记;S2.确定每个定日镜反射到对应吸热器的面屏区域,并构建定日镜检索标签;S3.根据算法定时计算定日镜能量贡献值,构建定日镜能量贡献值标签;S4.根据检索条件进行标签检索并生成逐日列表及优先级排序;S5.定时优化定日镜逐日列表控,并根据定日镜逐日列表控制定日镜反射光线到面屏区域。其优点在于,更加智能化调度定日镜进行反射光线,提高定日镜利用率,提高光热转化效率,增加吸热器超温保护。
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公开(公告)号:CN119944708A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510114261.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本说明书提供混合电解制氢系统调度及调度执行方法、装置及电子设备,根据新能源发电功率的各个预测值分别确定对应的可分配给电解制氢设备的待匹配功率,第一类电解制氢设备的尺度模板分别与待匹配功率进行匹配,将匹配成功的第一部分功率分配给第一类电解制氢设备进行处理,将匹配不成功的第二部分功率分配给对输入功率变化的响应速度更快的第二类电解制氢设备进行处理。本方案通过尺度模板建立电解槽负荷与新能源波动功率之间的匹配桥梁,实现波动新能源出力与电解槽消纳能力之间的优化适配,能够在灵活应对快速变化的新能源电力输入的同时,降低电解制氢系统的使用成本,提高制氢效率,实现新能源效率最大化。
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公开(公告)号:CN119561163A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510122252.X
申请日:2025-01-26
Applicant: 中电建新能源集团股份有限公司
IPC: H02J3/46 , C25B1/02 , C25B15/02 , C25B9/70 , C25B9/19 , H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J15/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q10/04
Abstract: 本申请公开了一种电氢耦合系统的优化调度方法、系统及电子设备,其中的方法包括:获取电氢耦合系统的系统结构;基于系统结构中储能设备、发电机组、制氢设备以及电网之间的耦合关系,构建包括成本函数和约束条件的第一调度模型,约束条件至少包括不同工作条件下的多个制氢设备之间的运行约束、储能设备约束、电网能量交互约束、发电机组运行约束;获取电氢耦合系统的日前发电机组出力数据以及负荷需求数据,并基于日前发电机组出力数据和负荷需求数据对第一调度模型进行优化求解,得到电氢耦合系统的第一调度策略;基于第一调度策略对电氢耦合系统进行日前优化调度。通过上述方法,可以提高系统的稳定性和可靠性。
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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
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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