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公开(公告)号:CN113644749B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110839293.2
申请日:2021-07-23
Applicant: 青海大学
IPC: H02J15/00 , H02J3/28 , H02J3/00 , H01M8/065 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04082 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。
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公开(公告)号:CN113644749A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110839293.2
申请日:2021-07-23
Applicant: 青海大学
IPC: H02J15/00 , H02J3/28 , H02J3/00 , H01M8/065 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04082 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。
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公开(公告)号:CN106558885A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201710080976.8
申请日:2017-02-15
Applicant: 青海大学
IPC: H02J3/24
CPC classification number: H02J3/24 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了微网虚拟同步发电机的模型预测控制方法及系统。包括虚拟同步发电机和调频单元,虚拟同步发电机主要包括主电路和控制系统,主电路为并网逆变器拓扑,包括可再生能源发电装置、DC/AC变换器、逆变器和滤波电路,控制系统是实现虚拟同步发电机的核心,包括虚拟同步发电机本体模型与控制算法,通过模拟同步发电机的机械特性和电磁特性,使所述逆变器具有与同步发电机相似的特性。调频单元为储能装置,实时吸收或者释放能量,储能装置接入虚拟同步发电机,当系统功率失衡时补充所需功率,减弱频率波动,保证系统瞬时功率守恒。该系统能够将系统的频率变化限制在安全范围内,同时还兼顾了虚拟同步发电机出力的经济性。
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公开(公告)号:CN119273083A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411383836.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 青海大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及能源技术领域,公开了一种设施农业综合能源网的容量配置方法、装置、设备及介质。该方法包括:根据设施农业综合能源网的架构,建立设施农业综合能源网的模型,以满足预设地区对设施农业综合能源网的负荷需求所产生的投资成本以及由于风力发电系统和光伏发电系统输出功率的不确定性导致的设施农业综合能源网中多种能源相互转换所产生的运行成本最小为目标构建目标函数,以HDR‑EGS、卡诺电池、风力发电系统和光伏发电系统的容量分别不超过各自对应的装机容量为约束条件,建立设施农业综合能源网的容量配置模型;求解容量配置模型,得到设施农业综合能源网中HDR‑EGS、卡诺电池、风力发电系统和光伏发电系统的装机容量。
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公开(公告)号:CN106558885B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710080976.8
申请日:2017-02-15
Applicant: 青海大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了微网虚拟同步发电机的模型预测控制方法及系统。包括虚拟同步发电机和调频单元,虚拟同步发电机主要包括主电路和控制系统,主电路为并网逆变器拓扑,包括可再生能源发电装置、DC/AC变换器、逆变器和滤波电路,控制系统是实现虚拟同步发电机的核心,包括虚拟同步发电机本体模型与控制算法,通过模拟同步发电机的机械特性和电磁特性,使所述逆变器具有与同步发电机相似的特性。调频单元为储能装置,实时吸收或者释放能量,储能装置接入虚拟同步发电机,当系统功率失衡时补充所需功率,减弱频率波动,保证系统瞬时功率守恒。该系统能够将系统的频率变化限制在安全范围内,同时还兼顾了虚拟同步发电机出力的经济性。
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公开(公告)号:CN109611286A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811482196.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 青海大学
Abstract: 本发明公开了一种具有防尘、自清洁的太阳能热气流烟囱发电装置及方法,所述发电装置包括烟囱、发电机和集热体,集热体顶部的两侧均设有集热棚顶盖,两个集热棚顶盖之间固定设有烟囱,烟囱底部的一侧嵌接有弧形安装板,弧形安装板的一侧通过一对连接杆安装有发电机,烟囱的内壁、集热棚顶盖的顶端和集热体的顶端均铺制有微纳米阵列薄膜,本发明一种具有防尘、自清洁的太阳能热气流烟囱发电装置,烟囱内壁的微纳米阵列薄膜,使得灰尘不易粘附在烟囱内表面,使得烟囱不易堵塞;集热棚顶盖顶端的微纳米阵列薄膜,使得光能够能完全的射入集热体内部,且可以减少人工对集热棚清理的频率。
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公开(公告)号:CN105047442B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510407980.1
申请日:2015-07-13
Applicant: 青海大学
IPC: H01H1/0237
CPC classification number: H01H1/0237
Abstract: 本发明公开了一种Ag‑CuO低压触点材料,其包括多孔结构的CuO骨架以及填充于CuO骨架中的金属银材料;其中,所述CuO骨架的体积占该低压触点材料总体积的40~80%,余量为所述金属银材料。本发明还公开了如上所述Ag‑CuO低压触点材料的制备方法。如上提供的Ag‑CuO低压触点材料中,通过高温烧结工艺制备得到陶瓷相的CuO骨架,并在CuO骨架结构中添加金属银制成复合触点材料,CuO和液态银之间具有良好的润湿性能,可以将骨架增强材料的高强度和金属材料的高导电、导热性能结合起来,获得综合性能优良的骨架强化复合材料。
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公开(公告)号:CN105047442A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510407980.1
申请日:2015-07-13
Applicant: 青海大学
IPC: H01H1/0237
CPC classification number: H01H1/0237
Abstract: 本发明公开了一种Ag-CuO低压触点材料,其包括多孔结构的CuO骨架以及填充于CuO骨架中的金属银材料;其中,所述CuO骨架的体积占该低压触点材料总体积的40~80%,余量为所述金属银材料。本发明还公开了如上所述Ag-CuO低压触点材料的制备方法。如上提供的Ag-CuO低压触点材料中,通过高温烧结工艺制备得到陶瓷相的CuO骨架,并在CuO骨架结构中添加金属银制成复合触点材料,CuO和液态银之间具有良好的润湿性能,可以将骨架增强材料的高强度和金属材料的高导电、导热性能结合起来,获得综合性能优良的骨架强化复合材料。
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公开(公告)号:CN214300387U
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202120268609.2
申请日:2021-01-29
Applicant: 深圳市凯豪达氢能源有限公司 , 青海大学
IPC: C25B9/05 , C25B1/04 , C25B15/023
Abstract: 本实用新型涉及一种用于低压碱性水电解水制氢系统的调节装置,包括设置在所述的制氢系统中的至少一个压力仪表和至少一个液位仪表;均与所述的压力仪表和所述的液位仪表通信连接的逻辑处理硬件;与所述的制氢系统的减压设备连接的压力调节电磁阀;与所述的制氢系统的容器设备的液体输入和输出口连接的液位调节电磁阀;其中,所述的压力调节电磁阀和所述的液位调节电磁阀分别与所述的逻辑处理硬件的数字信号输出端通信连接。本实用新型显著减少了设备的制造成本,使得系统或设备的整体结构也可以减小,有利于集成化。
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公开(公告)号:CN214099420U
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202022927054.6
申请日:2020-12-09
Applicant: 青海大学 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 国网青海省电力公司清洁能源发展研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种具有微纳陷光结构的染料敏化太阳能电池。其包括微纳结构纳米多孔半导体薄膜电极、电解液和对电极;微纳结构纳米多孔半导体薄膜电极和对电极被封装成密封结构,微纳结构纳米多孔半导体薄膜电极和对电极之间注有电解液;微纳结构纳米多孔半导体薄膜电极包括透明导电基底,透明导电基底上负载基于染料光敏化剂的多孔半导体薄膜层,多孔半导体薄膜层的表面构筑有微纳结构。本实用新型利用在纳米多孔半导体薄膜电极上形成的陷光结构,使染料敏化太阳能电池具备广角度光吸收性能,实现在太阳光斜入射条件下电池表面反射率的降低,从而达到提高染料敏化太阳能电池光电转换效率的目的。
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