压缩空气储能电站透平膨胀机输出功率调节方法及系统

    公开(公告)号:CN119754874A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411695766.6

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及储能技术领域,提供了一种压缩空气储能电站透平膨胀机输出功率调节方法及系统,所述方法包括:S1主PID控制器控制透平膨胀机输出功率:输入为透平膨胀机实际输出功率与电网侧需求功率的偏差,输出为空气流量计算值;S2副PID控制器通过调节阀控制进入透平膨胀机的空气流量:输入为步空气流量计算值与空气流量实际值的偏差与空气流量理论值之和,输出为储气库出口空气调节阀开度。所述系统包括系统,包括储气库、储气库出口空气调节阀、换热器、透平膨胀机、发电机、空气流量计和控制系统。本发明采用串级PID控制方法,快速响应功率需求变化,能够获得更高的控制精度,确保输出功率稳定性,提高电力系统供电质量和可靠性。

    一种中温热水储热的压缩空气储能系统

    公开(公告)号:CN119468772A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411656344.8

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种中温热水储热的压缩空气储能系统,属于储能技术领域,所述压缩空气储能系统包括压缩机子系统、膨胀机子系统、储热子系统、换热子系统、储气库子系统和辅机子系统;所述辅机子系统通过热水温度控制模型控制热水储罐中热水温度,并通过压力控制模型控制热水储罐和冷水储罐的压力,所述压缩空气储能系统热水储罐中的储热介质为中温带压热水,控制热水储罐中温热水温度为170‑185℃,所述中温热水压力为1.5‑1.6MPa,通过对热水储罐的温度和压力进行精确控制,在提高电站效率的同时也能有效地降低成本,也有效地降低了安全风险,本发明同时将末端冷却器与预热、用户供热和低温发电方式的协同降温联系起来,有效地利用了热能的同时,也进一步提高了系统的效率。

    一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法

    公开(公告)号:CN118502516B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410955663.2

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法,属于储能技术领域,所述方法用于压缩空气储能电站换热器水侧温度控制,所述方法包括总量控制方法和分区控制方法,总量控制方法通过控制冷水变频泵的频率,进而控制所有换热器的冷水流量,分区控制方法通过控制换热器出口水温调节阀的开度,进而控制每个换热器的冷水流量,通过单级PID控制水泵的冷水流量,通过串级PID控制每个换热器的冷水流量,各司其职,解决了换热器各阀门与水泵的联锁问题,解决了PID控制过程中的滞后问题,提高调节速度和调节精度。

Patent Agency Ranking