含固体氧化物燃料电池的直流微网系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114362127B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110692032.2

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明提供一种含固体氧化物燃料电池的直流微网系统及其控制方法,涉及直流微电网技术领域。在系统中,可再生能源发电系统、双向供能系统和第一双向逆变器并联接入直流母线,直流母线用于连接至电网、并向本地负荷提供电能,第一双向逆变器用于连接电网侧负荷,控制管理系统用于控制各个子系统、并实现能量调度。该系统能够应用于发电端与用户端多种场合,保证直流微网内部的能量平衡,尽可能地满足电网侧负荷的需求,辅助发电端实现调频调峰,最大程度利用可再生能源,实现直流微网效益的最大化。此外,系统运行过程中可实时诊断直流微网的工作状态,自动切换控制策略,从而保障微网系统在正常及多种故障工况下的稳定、安全运行。

    一种电极支撑型固体氧化物燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113381041B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110724049.1

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种电极支撑型固体氧化物燃料电池及其制备方法,属于燃料电池技术领域。该燃料电池包括经相转化法制备得到的多孔陶瓷支撑体;多孔陶瓷支撑体的制备原料包括含有3‑5mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物;多孔陶瓷支撑体浸渍有电极材料。通过以含有3‑5mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物作为多孔陶瓷支撑体的主要制备原料并结合浸渍电极的方式代替现有技术中采用的电子导电相和8mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物制备支撑体骨架的方法,可有效提高相转化法制备得到的支撑体以及含有上述支撑体的燃料电池的整体断裂强度。该燃料电池的制备方法简单、易操作,适于工业化生产。

    固体氧化物燃料电池密封垫及拼接件与其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113471471A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110758450.7

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池密封垫及拼接件与其制备方法和应用,属于固体氧化物燃料电池密封技术领域。该固体氧化物燃料电池密封垫拼接件具有拼接端,拼接端具有折线型拼接口。具有上述结构的拼接件可以避免直线型拼接口在拼接过程收缩时形成缺口,上述拼接件可通过调控封接温度和压力,在其具备一定塑性变形和粘度时快速简单地拼接成一个完整可靠的密封垫。固体氧化物燃料电池密封垫经多个上述固体氧化物燃料电池密封垫拼接件拼接而成即可,不需要从大面积的密封垫进行整体加工,可节约大量的原材料。上述密封垫可对固体氧化物燃料电池堆进行有效可靠的密封,无漏气现象。

    一种用于单电池串联的陶瓷连接板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113471463A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110772277.6

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于单电池串联的陶瓷连接板及其制备方法,涉及燃料电池技术领域。用于单电池串联的陶瓷连接板,包括依次设置的阴极集流层、陶瓷连接体层和阳极集流层,阴极集流层贴合于陶瓷连接体层的一侧端面,阳极集流层贴合于陶瓷连接体层的另一侧端面。陶瓷连接体层为用于分隔燃料与空气的致密陶瓷隔膜,阴极集流层为用于空气侧气流分配的多孔陶瓷,阳极集流层是由多孔金属或金属筋条形成。该陶瓷连接板在固体氧化物燃料电池运行环境中与相邻的陶瓷和玻璃等材料的热膨胀系数匹配性好,还具有高的电导率。

    一种电极支撑型固体氧化物燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113381041A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110724049.1

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种电极支撑型固体氧化物燃料电池及其制备方法,属于燃料电池技术领域。该燃料电池包括经相转化法制备得到的多孔陶瓷支撑体;多孔陶瓷支撑体的制备原料包括含有3‑5mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物;多孔陶瓷支撑体浸渍有电极材料。通过以含有3‑5mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物作为多孔陶瓷支撑体的主要制备原料并结合浸渍电极的方式代替现有技术中采用的电子导电相和8mol%的Y2O3的Y2O3‑ZrO2混合物制备支撑体骨架的方法,可有效提高相转化法制备得到的支撑体以及含有上述支撑体的燃料电池的整体断裂强度。该燃料电池的制备方法简单、易操作,适于工业化生产。

    一种折叠型板翅式换热器

    公开(公告)号:CN110057219B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910344031.1

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及热交换热器技术领域,具体而言,涉及一种折叠型板翅式换热器。一种折叠型板翅式换热器,包括壳体、折叠隔板以及封头。壳体包括至少一个进出气侧接口,进出气侧接口设置在壳体端部的侧壁上。折叠隔板设置在壳体内,折叠隔板包括多个换热板及多个阻流板,多个换热板层叠布置,相邻的两个换热板之间具有间隙并布置有一个阻流板,并且与同一换热板连接的两个阻流板分别位于换热板在其相对的两侧。折叠隔板用于与壳体的内壁配合,以使得多个阻流板、与阻流板对应的换热板以及与阻流板对应的壳体的内壁共同限定多个第一流道及多个第二流道,第一流道对应的阻流板与第二流道对应的阻流板相对;第一流道及第二流道内均过盈配合有换热翅片。

    数据分析方法及装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112862631A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110268214.7

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本申请实施例提供的数据分析方法及装置、电子设备及存储介质,涉及数据分析技术领域。数据分析方法包括:首先,获取待处理加氢充电站的成本参数和收益参数;其次,将所述成本参数和收益参数输入预设模型进行计算,得到所述待处理加氢充电站的总净利润。通过上述设置,可以实现自动计算收益,避免了现有技术中通过人工对储能和制氢设备的收益进行评估时变量参数多、经济性精准计算难度大,所导致的数据分析的效率低的问题,提高了加氢充电站的经济性分析的准确性。

    基于SOFC的电动汽车家用充电系统及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN109552090B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811514970.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于SOFC的电动汽车家用充电系统及其运行控制方法,该系统包括燃料供应子系统、发电子系统、能量管理子系统和控制子系统,燃料供应子系统包括空气供应模块、水供应模块和天然气供应模块,发电子系统包括固体氧化物燃料电池SOFC发电模块、热能管理模块、直流升压模块和交流转换模块,能量管理子系统包括交流充电模块、电能存储模块和热能存储模块,控制子系统包括与燃料供应子系统、发电子系统和能量管理子系统信号连接的中央控制模块。本发明能够脱离市政电网为电动汽车充电或为家庭电网供电,同时实现热电联产。

    一种电解槽阵列系统与电解水系统控制方法

    公开(公告)号:CN114086204B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202111509583.7

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本申请提供了一种电解槽阵列系统与电解水系统控制方法,涉及电解水技术领域。该电解槽阵列系统包括多个气液分离装置与多个并联设置的电解槽组,电解槽组连接到变流器,每个电解槽组中包括多个串联设置的电解槽,气液分离装置的数量与电解槽组中电解槽的数量相同,其中,多个电解槽组中顺序相同的电解槽均与同一气液分离装置连接。本申请提供的电解槽阵列系统及其控制方法具有节省了成本的效果。

Patent Agency Ranking