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公开(公告)号:CN117273302A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311044007.9
申请日:2023-08-18
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06F16/29 , G06Q50/06 , G06T17/05
Abstract: 本发明提供了一种地下储能电站的储能管理方法及系统,涉及智能管理技术领域,所述方法包括:先调取地下信息,得到纯那个潜力,并表征该地区的储能条件水平,获取与之匹配储能量并进行储能腔建设,设置预设潜力阈值,当小于阈值时将能量源储存至储能腔中。本申请解决了现有技术不能提前得到地下信息,不能提前确定该区域是否存在储能的条件,以及人工测量的危险性高和不能对能量类别进行监测,存在降低开采建设的效率,增大了成本等问题,通过智能管理系统进行管理,可以提前获取到该区域的储能潜力和精确的位置,能对要储备的能源类别进行类别监测和实时监测储能腔的剩余储能量,即,达到了提高开采建设的效率和提高安全性的技术效果。
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公开(公告)号:CN119617932A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411761858.X
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热化学储热材料的跨季节储释热一体化系统,包括:储热反应物料仓、反应器、加热器、固体产物冷却器、储热固体产物料仓、换热器、引风机、气体产物储罐、阀门、送风机、可控三通阀门、间壁式受热面和分离器。本发明与现有的技术相比的优点在于:本发明流程合理,应用范围广,处理量大,系统集成度高,储热效率高。
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公开(公告)号:CN119209938A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411133176.4
申请日:2024-08-16
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 一种风光混合储能系统,由风力发电系统、光伏发电系统、电网系统、电化学储能系统、热储能系统、负载系统、PCS系统和模式切换系统构成,风力发电系统、光伏发电系统和电网系统通过电路连接并联在交流母线上,电化学储能系统和热储能系统通过DC‑AC系统也并联到交流母线中,负载系统通过变压器连接在交流母线中;PCS系统和模式切换系统通过逻辑信号和编程函数对整个风光混储系统连接实现过程控制和模式切换。
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公开(公告)号:CN119146005A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411173358.4
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本发明公开一种集成混合动力发电系统,包括:制氢单元、气体压缩存储单元、透平子单元、热交换子单元,各个单元依次循环连接,其中,制氢单元,用于利用风光弃电电解水制取氢气和氧气;气体压缩存储单元,用于压缩制取的氢气、氧气和空气,并进行存放;透平子单元,用于把高温高压燃气能量转变为机械功;热交换子单元,用于实现能量的多级利用。本发明通过压缩储能系统将波动的风光弃电与燃气透平发电系统“整合”在一起,使动力循环安全稳定可靠,提高了能量梯级利用效率,优化热量回收并最大化效率。利用风光弃电电解动力循环回收的水制取氢气,并通过多级压缩、级间冷却以高压气态的形式储存。氢能存储规模更大、存储时间更长。
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公开(公告)号:CN117293869A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311044038.4
申请日:2023-08-18
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本申请涉及设备运维技术领域,提供一种电化学储能远程运维方法。所述方法包括:获取目标电化学储能设备的实时运行参数集和设备型号信息;构建目标设备孪生模型;基于所述实时运行参数集进行所述目标设备孪生模型的虚拟仿真,获得仿真输出结果;获得设备故障仿真结果;将所述目标布设位置和所述设备故障仿真结果同步至运维人员调度分配模型,获得目标运维人员;参考所述设备故障仿真结果进行所述目标电化学储能设备的故障运维。本申请解决了现有技术基于电化学储能设备的故障运维往往单一参考设备运行数据进行故障判断,存在故障判断依据单一致使运维有效性较弱的技术问题,达到了提高运行维护响应的技术效果。
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公开(公告)号:CN117272591A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311055309.6
申请日:2023-08-21
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本公开提供了一种用于储能仿真实验的测试方法及系统,涉及储能仿真技术,方法包括:获取储能设备的运行参数;生成储能设备孪生模型;获取性能测试指标,包括充放电性能、循环寿命性能、响应时间性能、能耗损失性能;获取储能设备的多个预期运行环境,搭建多个运行场景;在多个运行场景下,根据多个性能测试指标依次对储能设备孪生模型进行性能测试,获得多个性能测试数据集合;构建环境‑性能对照表;根据所述环境‑性能对照表对储能设备的后续运行状态进行监管。能够解决现有的储能设备性能测试方法存在测试效率较低的技术问题,可以节约储能设备的性能测试时间,同时可以发现潜在威胁并及时处理,提高储能设备的运行安全性。
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公开(公告)号:CN222162821U
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202421026861.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种供电装置,属于供电装置技术领域,具体是一种风光能源互补的供电装置,包括供电装置本体、安装架、竖杆、风力发电装置、固定盘、连接杆、清洁组件,清洁组件包括安装框、太阳能板、滑槽、储水盒和海绵块,另外一个滑槽的内壁安装有圆筒,圆筒的一侧分别安装有进水管和出水管,出水管远离圆筒的一端与储水盒的下表面相连通,进水管和出水管的表面均安装有单向阀;本实用新型通过设置的清洁组件,可以实现对太阳能板的擦拭,从而对灰尘进行清洁,提高发电效率,解决了风光能源互补装置设置在户外,户外的风尘较大,在长期使用时,太阳能板的表面会辅助灰尘,灰尘会减少光伏板的透光率,导致面板吸收的辐射量降低的问题。
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公开(公告)号:CN220652257U
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202322070780.4
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
IPC: H01M50/289 , H01M50/264 , H01M50/251 , H01M50/244
Abstract: 本实用新型属于电池配件技术领域,具体地说是一种电池储能的电池架,包括架体,所述架体的内部安装有活动模块,且活动模块的两侧均设置有限位结构,并且限位结构的左侧安装有支撑结构,所述架体包括有通孔、限位板以及横杆,所述架体的外壁预留有通孔,且架体的内壁设置有限位板,并且限位板的前侧安装有横杆;本实用新型在安装电池时,能够将活动模块抽出,增加工作空间,防止由于电池架内部空间较小导致电池安装困难,能够对电池起到限位作用,提高电池的固定效果,具有防护效果,防止电池与结构相互磨损导致损坏,能够对拉出的活动模块进行支撑,降低使用难度,在活动模块处于架体内部时,提高活动模块的固定效果,防止活动模块滑动。
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公开(公告)号:CN220753624U
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202322070331.X
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
IPC: H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/204 , H01M50/24 , H01M50/271
Abstract: 本实用新型属于储能箱技术领域,具体地说是一种新型储能箱,包括第一箱体,所述第一箱体的前侧安装有固定模块,且固定模块的上方设置有第二箱体,并且第一箱体的底部安装有收纳模块,所述第一箱体包括有第一固定滑槽、电池仓以及连接架,所述第一箱体的外壁预留有第一固定滑槽,且第一箱体的内部设置有电池仓,并且电池仓的两侧均安装有连接架;本实用新型安装电池时更为便利,无需将电池伸入储能箱内部进行安装,操作更为简便,具有多种储能方式,能够根据需求选择使用,具有收纳功能,能够抬高整体装置,从而具有一定的防潮效果,不同箱体单独使用时能够使用对应盖板进行封闭或防护,具有保护作用,防止使用人员与电池直接接触。
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公开(公告)号:CN222814240U
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202421190833.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院
IPC: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/38 , F17C13/02 , F17C13/00 , C25B15/023 , C25B15/02 , C25B1/04 , C25B9/65
Abstract: 本实用新型涉及风光储耦合制氢‑储氢‑用氢系统,包括可再生能源发电系统、负荷系统、储能系统、制氢系统、储氢系统、用氢系统、中央控制器;可再生能源发电系统与负荷系统、储能系统、制氢系统连接;可再生能源发电系统及负荷系统与电网连接;制氢系统通过所述储氢系统与用氢系统连接;用氢系统包括燃料电池以及绿氨合成装置,燃料电池与负荷系统连接;可再生能源发电系统、负荷系统、储能系统、制氢系统通过压力及浓度传感器与中央控制器连接;储氢系统与加氢站连接,并通过浓度及液位传感器与中央控制器连接;用氢系统通与中央控制器连接。本实用新型能够解决氢气缺少消纳场景问题,以及可再生能源输出不稳定的问题,提高了能源利用效率。
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