光伏发电调频系统、调频方法及存储介质

    公开(公告)号:CN118117613A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410058751.2

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电调频系统、调频方法及存储介质,该系统包括调频控制子系统、电站控制子系统和光伏发电子系统,调频控制子系统包括飞轮储能单元和超级电容单元。在本发明中,电站控制子系统能够接收上位机发送的包含电站运行数据的调频指令;进一步根据电站运行数据计出算需求功率,从而根据需求功率从调频控制子系统中确定出目标储能单元,以根据目标储能单元对应的输出功率对光伏发电子系统的运行功率进行调节。目标储能单元包括超级电容单元和/或飞轮储能单元,本方案能够根据实际需求功率确定出最符合当前调频需求的调频方式,以通过更经济的方式达到快速响应调频指令的目的,取到了提高调频系统的高效性和经济性的有益效果。

    一种WGGH专用余热回收系统
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106287773B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610599095.2

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种WGGH专用余热回收系统,WGGH系统包括依次连接的补热器、原烟气放热冷却器、除尘器、净烟气加热升温器、循环泵,余热回收系统包括设于循环泵与补热器之间的凝结水‑循环水混合换热管路,凝结水‑循环水混合换热管路的两端分别连接凝结水进、回水管路一端,凝结水进、回水管路另一端分别连接两级低压加热器;凝结水进、回水管路上分别设有凝结水进、回水电动阀,两级低压加热器之间设有凝结水旁路电动阀,凝结水进、回水管路之间设有凝结水旁路调节阀。本发明采用凝结水‑循环水混合换热方式,不需要凝结水换热器,无传热端差,余热回收效果好;系统水质稳定,具备自动补水及稳压功能,结构简单、性能可靠。

    一种WGGH专用余热回收系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106287773A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610599095.2

    申请日:2016-07-27

    CPC classification number: Y02E20/363 F23J15/06 F22D1/00 F23J15/08

    Abstract: 本发明提供了一种WGGH专用余热回收系统,WGGH系统包括依次连接的补热器、原烟气放热冷却器、除尘器、净烟气加热升温器、循环泵,余热回收系统包括设于循环泵与补热器之间的凝结水-循环水混合换热管路,凝结水-循环水混合换热管路的两端分别连接凝结水进、回水管路一端,凝结水进、回水管路另一端分别连接两级低压加热器;凝结水进、回水管路上分别设有凝结水进、回水电动阀,两级低压加热器之间设有凝结水旁路电动阀,凝结水进、回水管路之间设有凝结水旁路调节阀。本发明采用凝结水-循环水混合换热方式,不需要凝结水换热器,无传热端差,余热回收效果好;系统水质稳定,具备自动补水及稳压功能,结构简单、性能可靠。

    一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法

    公开(公告)号:CN114777419B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210331957.9

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法,所述系统包括依次连接的气体压缩单元、二氧化碳分离单元和透平发电单元,所述气体压缩单元包括至少两级压缩机,每级压缩机后均设有换热器,二氧化碳分离单元包括二氧化碳分离器和液态二氧化碳储罐,二氧化碳分离器的液相出口与液态二氧化碳储罐相连,二氧化碳分离器的气相出口与透平发电单元相连,透平发电单元包括至少两级膨胀机,每级膨胀机的入口前均串联有换热器。本发明所述系统根据烟气组成将其进行压缩储能,并通过降温将二氧化碳液化分离,再以压缩气体进行膨胀发电,充分利用烟气压缩的能量,既实现了烟气的碳捕集,同时发挥烟气压缩储能系统对电网调峰调频的作用。

    一种风电机组的叶尖净空距离测量装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN117189513A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311392467.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种风电机组的叶尖净空距离测量装置、方法及系统,涉及风力发电技术领域。该装置包括:滑动轨道、净空测量定位模块和净空测量控制模块,滑动轨道在风机叶片的叶尖正对塔筒位置围绕塔筒抱箍设置,净空测量定位模块安装在滑动轨道上;净空测量控制模块,用于接收风机主控发送的风机的偏航信息,并将偏航信息传送至净空测量定位模块;净空测量定位模块,用于基于偏航信息进行偏航同步并测量叶尖净空距离;净空测量控制模块,还用于接收净空测量定位模块传送的叶尖净空距离,并根据叶尖净空距离确定净空监测结果,向风机主控反馈净空监测结果,实现了叶尖净空距离的实时在线监测和预警,最大限度地避免了风机叶片扫塔事故的发生。

    一种压缩空气与氢氧燃料电池联合储能的装置系统及方法

    公开(公告)号:CN115377453A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210889780.4

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明提供一种压缩空气与氢氧燃料电池联合储能的装置系统及方法,所述装置系统包括压缩空气储能装置、氢氧燃料电池和甲醇催化重整反应装置,利用压缩空气储能装置产生的高温压缩空气加热氢氧燃料电池的原料甲醇和水,从而有效减少的储热装置的工作温度,提高了储热装置的安全性;利用甲醇催化重整反应装置来产生氢氧燃料电池需要的氢气,节约发电成本;所述装置系统在释能时,氢氧燃料电池与空气透平一起发电,有效提高了整个装置系统的电‑电转换效率;采用聚乙二醇作为储热介质,降低了设备造价,节约了储能成本;还可以将甲醇催化重整反应生成的二氧化碳收集起来,进行综合利用,具有大规模推广应用前景。

Patent Agency Ranking