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公开(公告)号:CN116484673A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310371039.3
申请日:2023-04-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于多物理场耦合的固体氧化物电解池电解CO2的模拟系统。该系统包括:质量模拟模块、电子和离子模拟模块、能量模拟模块和动量模拟模块;质量模拟模块,用于模拟固体氧化物电解池电解过程中的物质扩散过程,计算物质的质量分数;电子和离子模拟模块,用于模拟电解过程中的电化学反应,根据质量模拟模块中物质的质量分数,计算电解池电势;能量模拟模块,用于模拟电解过程中的热量传递过程,根据电子和离子模拟模块中电解池的电势,计算欧姆热和极化热;动量模拟模块,用于模拟电解过程中的流动过程,根据质量模拟模块中物质的质量分数,计算速度场和压力。通过本发明,缩短电解池电解CO2的模拟时长,减少模拟过程与实际过程的偏差。
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公开(公告)号:CN116595868B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310522488.3
申请日:2023-05-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种直流能耗的优化方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括:基于电解槽的温度、系统压力、电流密度和碱液浓度,以及所述电解槽的电极属性和隔膜属性,建立表征电解槽直流能耗的目标能耗模型;设置粒子群中各个粒子在不同工况条件下的初始位置和初始移动速度,并基于预设参数更新各个所述粒子的位置和移动速度;基于所述目标能耗模型,将更新后各个所述粒子的位置对应的电解槽直流能耗中的最小值作为目标直流能耗;在所述目标直流能耗满足预设条件的情况下,将所述目标直流能耗对应的粒子的位置确定为所述目标能耗模型的最优解集。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够降低电解槽在电解水制氢过程中电解槽设备的运行成本。
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公开(公告)号:CN116542046B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310498942.6
申请日:2023-05-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G16C20/10 , G06F119/06 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种能耗模型的构建方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括:基于电解槽的温度、碱液浓度和系统压力,构建表征所述电解槽中可逆电压的第一数值模型;基于电解槽的温度、系统压力、电流密度,构建表征所述电解槽中电极极化过电位的第二数值模型;基于电解槽的温度、碱液浓度、电流密度、电极属性和隔膜属性,构建表征所述电解槽中欧姆过电位的第三数值模型;基于所述第一数值模型、所述第二数值模型和所述第三数值模型,构建表征电解槽直流能耗的目标能耗模型。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够提升碱性电解槽在电解水制氢过程中直流能耗估算的准确性。
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公开(公告)号:CN118333308A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410442006.8
申请日:2024-04-12
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/006
摘要: 本公开涉及一种送电曲线拟合方法、装置、设备及计算机可读存储介质,本公开根据风光等可再生能源在不同时刻的发电功率,结合受端用电高峰时段分布和用电需求大小特征,利用粒子群算法对风光火打捆外送的直流送电曲线进行拟合,以最大限度地消纳送端的新能源发电量并优化外送功率曲线,能够更精确地匹配受端用电负荷需求与送端直流送电情况,有助于平衡区域电力需求。
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公开(公告)号:CN118316121A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410422277.7
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: H02J3/46 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , H02S10/12
摘要: 本公开涉及新能源技术领域,尤其涉及一种水光互补调度方案的生成方法、装置、设备及介质,本发明将获取的预设历史时长内各历史时刻的水电负荷需求和运行数据输入至以机组实际出力与水电负荷需求差值最小为目标的定出力调度模型中,利用预配置的约束条件对运行数据进行约束,以输出与各历史时刻分别对应的目标调度数据,最后根据各历史时刻对应的目标调度数据生成对应的目标调度方案;本方案利用定出力调度模型对真实的历史数据进行约束和测算,使得最终输出的目标调度方案不仅能满足电网稳定的供电需求,还能尽可能减小光伏电站接入对互补能源流域水电站运行的影响,也为未来流域水‑光多能互补系统开发和运行调控提供技术支撑和决策支持。
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公开(公告)号:CN116522542A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310526696.0
申请日:2023-05-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种罐体结构的确定方法、装置、设备和存储介质,所述罐体结构包括多个不同厚度的层板,所述方法包括:基于罐体的底面半径和罐体的侧边材料总质量,建立表征储氢罐体积与质量比值的目标函数;设置粒子群中各个粒子的在不同维度上的初始位置、初始移动速度与约束条件,并基于粒子在不同维度上的约束条件和预设参数更新各个所述粒子的位置和移动速度;基于所述目标函数,将更新后各个所述粒子的位置对应的罐体的体积与质量的比值中的最大值作为目标比值;在所述目标比值满足预设条件的情况下,将所述目标比值对应的目标粒子位置确定为所述目标函数的最优解集。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够提升储氢罐结构设计的效率。
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公开(公告)号:CN118883839A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410985629.X
申请日:2024-07-22
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明涉及气体浓度的预测技术领域,公开了用于氢气泄露监测的方法、装置、设备和存储介质,前述方法包括:基于氢气浓度在预设时长内的数据分析结果,设置初始监测阈值,数据分析结果,包括:平均氢气浓度和/或氢气浓度标准偏差;获取氢气浓度再经过第二预设时长后的更新后的数据分析结果,基于更新后的数据分析结果更新初始监测阈值,得到目标监测阈值;基于获取到的实时氢气浓度,预测未来预设时长内的氢气预测浓度;若氢气预测浓度高于目标监测阈值,进行氢气泄露告警。通过本发明实施例中的历史数据和实时数据结合,动态调整监测阈值,可以适应环境变化或者设备老化的情形,可以提供更可靠的监测,也可以减少误报的情形。
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公开(公告)号:CN118761008A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411206409.9
申请日:2024-08-30
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及氢气泄露技术领域,公开了一种基于决策树的氢气泄露响应方法及相关装置,该基于决策树的氢气泄露响应方法包括:根据历史数据信息和历史响应决策对基础决策树进行评估分析,并根据分析结果调整基础决策树,得到目标决策树;利用传感器进行数据检测,得到当前数据信息,当前数据信息包括当前氢气数据和当前环境数据;利用目标决策树根据当前数据信息进行氢气泄露判断,并输出对应的当前响应决策。本发明能够解决氢气泄漏灵活性不足的问题。
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公开(公告)号:CN116522542B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310526696.0
申请日:2023-05-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种罐体结构的确定方法、装置、设备和存储介质,所述罐体结构包括多个不同厚度的层板,所述方法包括:基于罐体的底面半径和罐体的侧边材料总质量,建立表征储氢罐体积与质量比值的目标函数;设置粒子群中各个粒子的在不同维度上的初始位置、初始移动速度与约束条件,并基于粒子在不同维度上的约束条件和预设参数更新各个所述粒子的位置和移动速度;基于所述目标函数,将更新后各个所述粒子的位置对应的罐体的体积与质量的比值中的最大值作为目标比值;在所述目标比值满足预设条件的情况下,将所述目标比值对应的目标粒子位置确定为所述目标函数的最优解集。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够提升储氢罐结构设计的效率。
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公开(公告)号:CN118601049A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410872316.3
申请日:2024-07-01
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及海上风电设备技术领域,公开了防冲刷结构及其安装方法、海上风电系统,安装方法包括:将折叠的防冲刷结构固定在风电基础的外周,将风电基础和防冲刷结构一同运输至指定水域,防冲刷结构随风电基础的安装下沉至对应水底面,将防冲刷结构展开,使其平铺至风电基础四周的水底面。本发明的优点在于不需要铺排船额外对防冲刷结构进行运输以及在海面进行铺排展开布置,节省了安装成本及铺排工序、缩短安装工期,且由于防冲刷结构是折叠后固定在风电基础上并跟随风电基础一同下沉至对应水底面,而折叠后的防冲刷结构受到的水流阻力也更小,确保了安装位置,也不会发生防冲刷结构下沉中卷绕的情况。
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