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公开(公告)号:CN115875206B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310015868.8
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高空风能发电技术领域,特别涉及一种利用高空风能发电的方法和系统。本发明实施例提供了一种利用高空风能发电的方法,包括:S1:打开做功伞,所述做功伞在风力的作用下升高,所述做功伞通过缆绳带动卷扬机旋转,卷扬机与多个并联的发电电动单元连接,所述发电电动单元将所述卷扬机的机械能转化为电能,多个所述发电电动单元与电网并联,将电能传输至所述电网;S2:收拢所述做功伞,所述电网为所述发电电动单元供电,所述发电电动单元驱动所述卷扬机旋转,所述卷扬机通过所述缆绳带动所述做功伞下降;重复S1‑S2。本发明实施例提供了一种利用高空风能发电的方法和系统,能够提供一种能量传递效率高的发电方法和系统。
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公开(公告)号:CN118007187A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410151686.8
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及电解制氢技术领域,特别涉及一种PEM水电解制氢系统分阶段的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取光伏发电整流系统的第一参数信息;将所述第一参数信息输入到与PEM水电解制氢系统当前所处阶段对应的预先构建好的神经网络控制模型中,得到第二参数信息的权重;将所述第一参数信息的数值与预先设置好的对应规则进行匹配,得到所述第二参数信息的数值;基于所述第二参数信息的权重和数值,对所述PEM水电解制氢系统进行控制。本方案能够适应PEM水电解制氢系统的复杂工况,实现PEM水电解制氢系统安全高效地运行。
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公开(公告)号:CN117888126A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410064700.0
申请日:2024-01-16
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,特别涉及一种光伏直流耦合制氢系统及其控制方法。该系统通过设置储能电池阵列,可以将光伏阵列所发出的电能通过光伏直流电源进行调节后为储能电池阵列充电,而非直接供给到碱性水电解槽,如此可以减少光伏阵列输出波动对制氢端的影响;通过设置电池管理系统和电源能量管理系统,可以利用电池管理系统检测储能电池阵列的电池荷电状态,以及利用电源能量管理系统根据电池管理系统检测到的电池荷电状态来调节储能电池阵列输送至碱性水电解槽的电能总量,如此可在稳定系统电能输出的前提下平衡光伏发电端由于天气变化所产生的输出波动。综上,上述技术方案可以缩减系统调节所需要的反馈时间和执行控制命令所需要的时间。
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公开(公告)号:CN115875206A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310015868.8
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高空风能发电技术领域,特别涉及一种利用高空风能发电的方法和系统。本发明实施例提供了一种利用高空风能发电的方法,包括:S1:打开做功伞,所述做功伞在风力的作用下升高,所述做功伞通过缆绳带动卷扬机旋转,卷扬机与多个并联的发电电动单元连接,所述发电电动单元将所述卷扬机的机械能转化为电能,多个所述发电电动单元与电网并联,将电能传输至所述电网;S2:收拢所述做功伞,所述电网为所述发电电动单元供电,所述发电电动单元驱动所述卷扬机旋转,所述卷扬机通过所述缆绳带动所述做功伞下降;重复S1‑S2。本发明实施例提供了一种利用高空风能发电的方法和系统,能够提供一种能量传递效率高的发电方法和系统。
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公开(公告)号:CN117867586A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410052269.8
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,特别涉及一种光伏直流耦合水电解制氢方法及装置。其中,该方法通过获取光伏发电单元和电解槽用电单元的当前参数信息,如此可以知道当前所有路的光伏组串的总输出功率和每一个电解槽的额定功率,在根据电解槽的当前安全运行功率范围,控制第一投切开关和第二投切开关的开闭,而由于所有路的光伏组串的个数不完全相同,因此可以通过丰富光伏组串的个数的粒度和减少第一投切开关的数量的方式,使得总输出功率不仅处于安全运行功率范围内,更可以接近最优功率,从而能够提高能源利用效率和有效保证电网的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN117743266A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311506249.5
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: G06F16/13 , G06F16/14 , G06F16/176 , G06F16/51
Abstract: 本发明提供了一种边缘控制器的数据存储方法及装置,涉及工业自动化控制技术领域,其中方法包括:获取信息配置表和需要掉电保持的变量信息;其中,信息配置表用于存储变量信息;变量信息包括变量的名称和数据大小;信息配置表与共享内存建立通信路径;遍历信息配置表,以根据变量信息将更新数据存储至共享内存中,得到临时存储文件;获取存储介质中多个文件系统的位置地址来查询每个文件系统的状态信息;其中,状态信息包括空闲状态和已占用状态;当文件系统为空闲状态时,对共享内存和第一文件系统进行软链接处理,以将临时存储文件更新至第一文件系统中,得到第一永久存储文件。本方案,能够实现边缘控制器不依赖于掉电保护的变量持久化存储。
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公开(公告)号:CN116395930B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310666725.3
申请日:2023-06-07
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
IPC: C02F11/13 , C02F1/66 , C10L5/46 , C10L5/48 , C02F103/18
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种燃煤电站煤泥耦合脱硫废水的处理系统。该处理系统利用锅炉调峰所抽取的蒸汽实现处理后煤泥的干化处理,一方面,实现了煤水系统煤泥的综合利用,间接实现了机组的深度调峰运行;另一方面,切实有效地处理了机组脱硫废水,实现了为燃煤电站排忧解难的目的。因此,上述技术方案能够解决现有燃煤电站存在的煤泥和脱硫废水较难处理的问题。
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公开(公告)号:CN116416578A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310513171.3
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司
IPC: G06V20/52 , G06V10/36 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H04N7/18
Abstract: 本发明提供了一种高空风电空中伞面的损伤检测方法及装置,其中方法包括:获取高空风电的待测空中伞面图像;将所述待测空中伞面图像输入损伤检测模型中,得到所述待测空中伞面图像的伞面损伤信息;其中,所述损伤检测模型是以已知空中伞面图像作为样本训练得到的,所述已知空中伞面图像标注有伞面损伤信息,所述待测空中伞面图像和所述已知空中伞面图像均是通过固定在缆绳上的摄像机采集到的。本方案能够快速准确的检测出高空风能发电伞面的损伤情况。
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公开(公告)号:CN115822876A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310015866.9
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及高空风能发电技术领域,特别涉及一种基于高空风能发电技术的制氢系统。本发明实施例提供了一种基于高空风能发电技术的制氢系统,包括发电单元和制氢单元;所述发电单元用于利用高空风能发电并将电能传输至所述制氢单元,所述制氢单元用于接收电能并利用电能电解水制备氢气,所述制氢单元还用于将氢气传输至用户。本发明实施例提供了一种基于高空风能发电技术的制氢方法,能够通过高空风能发电系统发电制氢。
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公开(公告)号:CN115727386A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211506662.7
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司
Abstract: 本发明涉及显热蓄热供热技术领域,特别涉及一种固体显热蓄热调峰供热系统及需求响应调控方法,该系统包括第一循环水泵、固体显热蓄热换热器、第一缓冲水箱、换热器、一次侧管网、二次侧管网、第二循环水泵、第二缓冲水箱,支路;第一循环水泵、固体显热蓄热换热器、第一缓冲水箱、第二循环水泵、第二缓冲水箱通过一次侧管网顺次连接构成供热一次侧闭合回路;一次侧管网与二次侧管网通过换热器相连,实现一二次侧换热。缓冲水箱容积可变,上水箱与下水箱之间均由可移动隔板分隔。本发明通过双水箱可变容积调节,加快需求变化的响应速度,缓解了调控过程的输出波动,扩大了变工况调节的适用范围。
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