一种变压强自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN108626182B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810336243.0

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明提出了一种变压强自适应液压势能转换装置,包括第一液压缸一端连接第一高压液体管道,另一端连接低压液体管道,液压变换器一端连接第一高压液体管道,另一端连接至第二液压缸另一端,第二液压缸一端连接第二高压液体管道,第一液压缸与第二液压缸的活塞杆串联连接;第一高压液体管道的压强经液压变换器变换后在第二液压缸另一端产生一个压强,选择合适的液压变换器变比,使得第一液压缸两端压强差匹配第二液压缸两端压强差,最大化提升势能转换效率。本发明可以实现不同势能大小的能量转换的传递,也可以用于不同液压流体之间的能量转换,能转换效率较高,经济效益好。

    可逆式分级联动气体压缩系统

    公开(公告)号:CN109812404B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910127112.6

    申请日:2019-02-20

    Inventor: 姜彤 尤嘉钰

    Abstract: 本发明公开了属于大容量电力储能技术领域的一种可逆式分级联动气体压缩系统。至少两个不同压强等级的液体活塞分别连接匹配本级气体压强变化等级范围的低压气体管道和高压气体管道,各级液体活塞通过至少一个液压变压稳定器组成液压联动均衡网络,水力设备与液体活塞或液压联动均衡网络的节点相连;本发明实现了分级联动气体压缩与膨胀系统的各级液体活塞内气体的压缩或膨胀过程同时进行,提升了效率,液压变压稳定器由固定面积比的液压机构组成,易于实现,并使各等级液体活塞内气体的压强能够等比例自动调节,水力设备只需要应对其中一级的小范围压强波动,降低了水力设备的设计难度,增强了系统运行稳定性。

    一种分级接力压缩空气储能系统及其运行控制策略

    公开(公告)号:CN108915932A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810688703.6

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了属于大容量电力储能技术领域的一种分级接力压缩空气储能系统及其运行控制策略,装置部分包括至少两个上下两端分别通过水感器和液体驱动装置相连的压力容器,每两个相邻的压力容器设有一个可逆式液压发电系统,最高耐压等级的压力容器顺序通过水感器与储气系统相连,最低耐压等级的压力容器通过水感器与气体注入系统相连;所有的可逆式液压发电系统、压力计和水感器都与不间断工作系统相连。本发明实现了分级接力压缩空气储能系统在压缩、膨胀过程中的不间断接力运行,在气体压缩或膨胀的同时进行气体等压迁移,减少了运行等待时间,提高了工作效率,功率的稳定性也得到了加强,同时降低了设备的制造成本。

    自同步多级液压缸液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN109764013B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910078543.8

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置领域的一种自同步多级液压缸液压势能转换装置;其中三个或更多液压缸分成送端液压缸组和受端液压缸组,送端液压缸两端口与第一外部液压势能源经过双向切换开关相连;受端液压缸两端口与第二外部液压势能源经过单向控制开关相连;送端液压缸组中各液压缸和受端液压缸组中各液压缸的活塞杆同轴;控制系统与至少一个液压缸相连。装置在控制系统作用下实现第一外部液压势能源与第二外部液压势能源之间能量的有序传递。所有送端液压缸的合力小于所有受端液压缸的合力,控制系统的作用力小于等于任一送端液压缸的作用力,实现多级液压缸的自同步运行。受端液压缸在装置运行过程中不会出现回流、反向运行等问题。

    基于分级压缩空气储能系统的功率倍增运行策略方法

    公开(公告)号:CN108644095B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810346873.6

    申请日:2018-04-18

    Inventor: 姜彤 尤嘉钰

    Abstract: 本发明属于大容量电力储能技术领域,特别涉及一种基于分级压缩空气储能系统的功率倍增运行策略。在气体压缩储能和膨胀释能过程中,当满足初始条件时,液体活塞经气体管道连通,液体活塞在气体压缩或膨胀的同时进行气体等压迁移,当满足终止条件时,断开上述连通管道,将高耐压等级液体活塞与上一级高耐压等级液体活塞连通,将低耐压等级液体活塞与下一级低耐压等级液体活塞连通,开始下一步的等压迁移和气体压缩或膨胀,实现不间断地运行。本发明实现了分级压缩空气储能系统在压缩、膨胀过程中的不间断运行,使系统的功率提高了一倍,减少了迁移等待时间,提高了工作效率,同时降低了设备的制造成本。

    自同步多级液压缸液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN109764013A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910078543.8

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明公开了属于机械传动装置领域的一种自同步多级液压缸液压势能转换装置;其中三个或更多液压缸分成送端液压缸组和受端液压缸组,送端液压缸两端口与第一外部液压势能源经过双向切换开关相连;受端液压缸两端口与第二外部液压势能源经过单向控制开关相连;送端液压缸组中各液压缸和受端液压缸组中各液压缸的活塞杆同轴;控制系统与至少一个液压缸相连。装置在控制系统作用下实现第一外部液压势能源与第二外部液压势能源之间能量的有序传递。所有送端液压缸的合力小于所有受端液压缸的合力,控制系统的作用力小于等于任一送端液压缸的作用力,实现多级液压缸的自同步运行。受端液压缸在装置运行过程中不会出现回流、反向运行等问题。

    基于分级压缩空气储能系统的功率倍增运行策略

    公开(公告)号:CN108644095A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810346873.6

    申请日:2018-04-18

    Inventor: 姜彤 尤嘉钰

    CPC classification number: F04B41/02 F04B39/0011 F04B41/06

    Abstract: 本发明属于大容量电力储能技术领域,特别涉及一种基于分级压缩空气储能系统的功率倍增运行策略。在气体压缩储能和膨胀释能过程中,当满足初始条件时,液体活塞经气体管道连通,液体活塞在气体压缩或膨胀的同时进行气体等压迁移,当满足终止条件时,断开上述连通管道,将高耐压等级液体活塞与上一级高耐压等级液体活塞连通,将低耐压等级液体活塞与下一级低耐压等级液体活塞连通,开始下一步的等压迁移和气体压缩或膨胀,实现不间断地运行。本发明实现了分级压缩空气储能系统在压缩、膨胀过程中的不间断运行,使系统的功率提高了一倍,减少了迁移等待时间,提高了工作效率,同时降低了设备的制造成本。

    一种分级接力压缩空气储能系统及其运行控制策略

    公开(公告)号:CN108915932B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810688703.6

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了属于大容量电力储能技术领域的一种分级接力压缩空气储能系统及其运行控制策略,装置部分包括至少两个上下两端分别通过水感器和液体驱动装置相连的压力容器,每两个相邻的压力容器设有一个可逆式液压发电系统,最高耐压等级的压力容器顺序通过水感器与储气系统相连,最低耐压等级的压力容器通过水感器与气体注入系统相连;所有的可逆式液压发电系统、压力计和水感器都与不间断工作系统相连。本发明实现了分级接力压缩空气储能系统在压缩、膨胀过程中的不间断接力运行,在气体压缩或膨胀的同时进行气体等压迁移,减少了运行等待时间,提高了工作效率,功率的稳定性也得到了加强,同时降低了设备的制造成本。

    虚拟抽水蓄能电站高压水池的定水头控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN108396714B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810063848.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 一种虚拟抽水蓄能电站高压水池的定水头控制策略及控制装置,包括:监测高压水池(A)中的水头信号并将其反馈给驱动设备(M),若所述高压水池(A)的水头变化,则所述驱动设备(M)通过驱动设备调速控制策略调节活塞液压缸(C)流入所述高压水池(A)中水的流速,从而控制所述高压水池(A)中的水头稳定。驱动设备调速控制策略包括水头速度匹配策略、管道流速相等策略和水头流速补偿策略。本发明实现了控制高压水池中水头稳定的目的,减小由于水压不稳定造成的对引水管系统的破坏,从而保证了水电站的安全运行;同时减缓了由于水压不稳定造成的对水轮机转轮叶片的冲击,延长了水轮机的使用寿命,提高了水轮机的发电效率。

    三态轮转式液体自循环可逆压缩装置

    公开(公告)号:CN112134363B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202010988979.3

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种三态轮转式液体自循环可逆压缩装置,其中三个压力容器的气体连接口通过气体开关分别与低压气体管道、高压气体管道相连;三个压力容器的液体连接口通过液体开关分别与可逆水力变压设备的一端、可逆水力恒压设备的一端和液体主管路的一端相连;可逆水力变压设备和可逆水力恒压设备的另一端都与液体主管路的另一端相连。本发明采用液体设备压缩空气,利用液体比热容大的特点维持气体温度恒定,减小可用功损耗;采用三态压缩室设计,保证气体的持续输入和输出,提升设备利用率;采用液体自循环设计,液体在装置内循环流动,有效解决气体溶解引起的能量流失问题。

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