一种通讯基站备用电源损耗的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116961210A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310783663.4

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种通讯基站备用电源损耗的控制方法及系统,其中方法包括以下步骤:S1、监测备用电源的损耗数据以及电网的供电需求数据;S2、基于所述损耗数据和所述供电需求数据判断备用电源的运行情况;S3、基于所述运行情况对备用电源进行损耗控制。本发明通过热发电技术以及储能装置对因能量损耗产生的废热进行回收与储存,减少能源浪费,并通过传感器监测备用电源的损耗,判断电网供电是否平衡,当供需不平衡时,控制器将备用电源损耗传递给热发电模块,将损耗转换成电能,经由储能模块输送给通信基站用电负载,以满足供需平衡,可以最大限度地提高备用电源的利用效率,有效保障电网的供电质量。

    一种超低Pt负载量的Pt/C催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115732709A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211420435.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明属氢能技术领域,公开了一种超低Pt负载量的Pt/C催化剂及其制备方法。包括以下步骤:将Pt前驱体溶液加入到电解质溶液中得到混合溶液,向混合溶液中通入惰性气体,加入碳基载体,采用三电极体系对混合溶液进行双脉冲电化学沉积法处理,沉积完成后,将碳基载体取出,冲洗,干燥,得到超低Pt负载量的Pt/C催化剂;碳载体与工作电极相连,对电极为Pt片,参比电极为Ag/AgCl;所述Pt前驱体在混合溶液中的浓度为1~10mmol/L。本发明所制备的Pt纳米颗粒尺寸在1nm‑3nm之间,主要分布在石墨层边缘及石墨层上缺陷位,制备的催化剂具有高活性比表面积,是一种具有高活性的超低Pt负载量催化剂。

    跨季节储热的多能互补分布式能源系统

    公开(公告)号:CN112325687B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011174829.5

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种跨季节储热的多能互补分布式能源系统。该系统包括:电网、燃料电池、光热组件、第一制冷机组、第二制冷机组和基岩储热装置;燃料电池用于产生电能和热能,燃料电池的发电端和电网的发电端合并后分成两个输电支路,第一输电支路连接至第一制冷机组,第二输电支路连接至用户侧的电负荷端;燃料电池的产热端和光热组件的产热端合并后形成供热支路,基岩储热装置与供热支路双向连接,供热支路分成两个热能支路,第一热能支路连接至第二制冷机组,第二热能支路连接至用户侧的热负荷端;第一制冷机组输出的冷能支路与第二制冷机组输出的冷能支路合并后,连接至用户侧的冷负荷端。本发明可以平衡太阳能的季节差异,提高太阳能的利用率。

    固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法、固体氧化物电解池

    公开(公告)号:CN111910201B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010825268.4

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本申请属于固体氧化物电解池的技术领域,尤其涉及固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法、固体氧化物电解池。本申请的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将NiO、氧化钇稳定氧化锆、第二造孔剂和溶剂混合,得到第二混合物,将第二混合物设置至氢电极支撑体的表面,烘干后预烧结,得到预氢电极;其中,NiO与氧化钇稳定氧化锆的质量比为(0.6~2.3):1;步骤2、将纳米颗粒设置在预氢电极上,然后进行烧结,制得固体氧化物电解池的氢电极。本申请公开了固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法,能有效解决现有的Ni‑YSZ多孔金属陶瓷的气孔结构和孔隙率的均匀性和可控性较差的技术问题。

    一种基于模型预测控制的微能源网优化调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114037337A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111395832.4

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于模型预测控制的微能源网优化调度方法及系统。所述方法包括:对八位一体微能源网中各种设备进行建模,生成各设备的数学模型;在日前时间尺度下,采用各种设备的数学模型,在满足约束条件的同时,以优化周期内总成本最低为目标,得到日前调度计划;在实时时间尺度下,基于模型预测控制方法,在满足约束条件的同时,以跟随日前调度计划和平滑调度为目标,得到实时调度计划;根据实时调度计划对八位一体微能源网中的各种设备进行实时调度。本发明通过使用模型预测控制方法,实时再调度结果一方面跟踪日前计划,保证了实时调度的经济性;另一方面大大降低了冷热电负荷和可再生能源出力的不确定性对微能源网的影响,具有强鲁棒性。

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