自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN105626355B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610057043.2

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 一种自适应液压势能转换装置,所述装置包括由多个不同截面积的液压缸组成的第一组液压缸和第二组液压缸、第一势能源、第二势能源、连接各液压缸的多个阀门、各液压缸中的活塞以及连接活塞的活塞杆,其中第一组液压缸通过阀门连接至第一势能源,第二组液压缸通过阀门连接至第二势能源,第一组液压缸与第二组液压缸的活塞杆串联连接,第一势能源通过减少势能推动第一组液压缸和第二组液压缸,第二势能源因第一组液压缸和第二组液压缸的运动增加势能,根据第一势能源和第二势能源的势能改变,通过所述多个阀门调整第一组液压缸、第二组液压缸的和面积比。通过利用本发明的自适应液压势能转换装置能够实现两组或多组不同势能大小的能量转换和传递。

    自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN105626355A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610057043.2

    申请日:2016-01-27

    CPC classification number: F03B13/00

    Abstract: 一种自适应液压势能转换装置,所述装置包括由多个不同截面积的液压缸组成的第一组液压缸和第二组液压缸、第一势能源、第二势能源、连接各液压缸的多个阀门、各液压缸中的活塞以及连接活塞的活塞杆,其中第一组液压缸通过阀门连接至第一势能源,第二组液压缸通过阀门连接至第二势能源,第一组液压缸与第二组液压缸的活塞杆串联连接,第一势能源通过减少势能推动第一组液压缸和第二组液压缸,第二势能源因第一组液压缸和第二组液压缸的运动增加势能,根据第一势能源和第二势能源的势能改变,通过所述多个阀门调整第一组液压缸、第二组液压缸的和面积比。通过利用本发明的自适应液压势能转换装置能够实现两组或多组不同势能大小的能量转换和传递。

    基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站及储能发电方法

    公开(公告)号:CN103114564A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310042435.8

    申请日:2013-02-01

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明涉及大容量电力储能技术,特别涉及一种基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站及储能发电方法。高压储气单元作为储能元件与气水能量交换单元相连;气水能量交换单元分别与具有稳定压强差的高压水池和低压水池连接,抽蓄发电单元也分别与高压水池和低压水池相连;抽蓄发电单元与电网连接。发电时气水能量交换单元利用高压气体膨胀做功将水从低压水池送入高压水池,再利用两个水池的水压强差驱动抽蓄发电单元发电;储能时抽蓄发电单元利用电网电力将水从低压水池送入高压水池,气水能量交换单元再利用两个水池的水压差做功来压缩空气,形成高压气体后送入高压储气单元。本发明采用成熟的抽水蓄能技术实现了压缩空气储能和发电控制。

    基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统

    公开(公告)号:CN102832634B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210310971.7

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E10/766 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了功率平抑系统设计领域的一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统。其技术方案是,一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统所述系统包括超级电容储能装置、大容量储能装置和风场输出功率检测单元;所述风场输出功率检测单元分别与风电场和电网连接;所述超级电容储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接;所述大容量储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接。本发明将风能以大气压能的形式进行存储,与超级电容配合控制,解决风功率波动大的问题,大幅度地提高了本发明的经济效益。

    基于压缩空气储能的蓄能电站及储能发电方法

    公开(公告)号:CN103114564B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310042435.8

    申请日:2013-02-01

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明涉及大容量电力储能技术,特别涉及一种基于压缩空气储能的蓄能电站及储能发电方法。高压储气单元作为储能元件与气水能量交换单元相连;气水能量交换单元分别与具有稳定压强差的高压水池和低压水池连接,抽蓄发电单元也分别与高压水池和低压水池相连;抽蓄发电单元与电网连接。发电时气水能量交换单元利用高压气体膨胀做功将水从低压水池送入高压水池,再利用两个水池的水压强差驱动抽蓄发电单元发电;储能时抽蓄发电单元利用电网电力将水从低压水池送入高压水池,气水能量交换单元再利用两个水池的水压差做功来压缩空气,形成高压气体后送入高压储气单元。本发明采用成熟的抽水蓄能技术实现了压缩空气储能和发电控制。

    基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统

    公开(公告)号:CN102832634A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210310971.7

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E10/766 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了功率平抑系统设计领域的一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统。其技术方案是,一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统所述系统包括超级电容储能装置、大容量储能装置和风场输出功率检测单元;所述风场输出功率检测单元分别与风电场和电网连接;所述超级电容储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接;所述大容量储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接。本发明将风能以大气压能的形式进行存储,与超级电容配合控制,解决风功率波动大的问题,大幅度地提高了本发明的经济效益。

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