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公开(公告)号:CN114583686A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011285872.9
申请日:2020-11-17
摘要: 一种储能和制氢联供系统及其耦合控制方法、存储介质,所述耦合控制方法包括:接收调度信号;至少根据所述调度信号调节储能设备的第一运行功率和/或制氢设备的第二运行功率,以使所述第一运行功率和第二运行功率之和等于所述调度信号指示的目标功率。通过本发明方案能够在提供电力辅助服务的同时延长设备使用寿命,且充电和制氢期间的耗电成本低,还能够减少新能源弃电,且储能和制氢联供系统的部署灵活。
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公开(公告)号:CN110323762B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201910601366.7
申请日:2019-07-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 清华大学
发明人: 陈湘 , 唐晓骏 , 张鑫 , 李晓珺 , 韩晓言 , 林今 , 霍启迪 , 谢岩 , 吕思卓 , 张恺 , 胡灿 , 丁理杰 , 陈怡君 , 李立新 , 陈刚 , 罗彬 , 袁野 , 习智超
摘要: 本发明公开了一种用于控制水光互补外送电网频率稳定的方法及系统并且更具体地,涉及电力系统安全稳定运行控制技术领域。本发明方法,包括:根据水光互补外送电网的运行情况,获取水光互补外送电网参数,根据所述水光互补外送电网的运行情况和水光互补外送电网参数,确定光伏电源是否可以优先切除和水光互补外送电网的运行状态处于安全运行范围内;根据光伏电源是否可以优先切除,确定送电通道故障后,水光互补外送电网的频率稳定策略。本发明所提出的水光互补外送电网的安全运行范围确定方法,为电力系统工作人员运行水光互补外送电网提供了指导。
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公开(公告)号:CN109347588B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN110323762A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910601366.7
申请日:2019-07-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 清华大学
发明人: 陈湘 , 唐晓骏 , 张鑫 , 李晓珺 , 韩晓言 , 林今 , 霍启迪 , 谢岩 , 吕思卓 , 张恺 , 胡灿 , 丁理杰 , 陈怡君 , 李立新 , 陈刚 , 罗彬 , 袁野 , 习智超
摘要: 本发明公开了一种用于控制水光互补外送电网频率稳定的方法及系统并且更具体地,涉及电力系统安全稳定运行控制技术领域。本发明方法,包括:根据水光互补外送电网的运行情况,获取水光互补外送电网参数,根据所述水光互补外送电网的运行情况和水光互补外送电网参数,确定光伏电源是否可以优先切除和水光互补外送电网的运行状态处于安全运行范围内;根据光伏电源是否可以优先切除,确定送电通道故障后,水光互补外送电网的频率稳定策略。本发明所提出的水光互补外送电网的安全运行范围确定方法,为电力系统工作人员运行水光互补外送电网提供了指导。
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公开(公告)号:CN106712009A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710041575.1
申请日:2017-01-20
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供的一种基于分布式光储的主动配电网安全运行优化方法,包括如下步骤:S1.获取分布式光储的配电网与主网连接节点的节点信息以及配电网参数,并筛选出松弛节点;S2.构建配电网的运行评估模型,并对评估模型进行最优解求取;通过本发明,能够对光伏发电的主动配电网进行系统全面的分析,将配电网的各环节均考虑其中,从而确保分析结果的准确性,而且利于光伏发电产生电能安全稳定的并入电网,而且算法简单。
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公开(公告)号:CN115140712B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210715187.8
申请日:2022-06-22
申请人: 清华大学
摘要: 本申请提供了一种碱性电解水制氢系统、其氧气除杂保护装置及保护方法,所述保护装置用于连接所述碱性电解水制氢系统的氧气分离器;所述保护装置包括氧气纯化设备、氧气存储设备、第一截止阀和空气泵;所述氧气纯化设备连接到所述氧气分离器,用于对来自所述氧气分离器的粗氧进行纯化除杂,所述氧气纯化设备还连接到所述氧气存储设备,用于将得到的纯氧存入所述氧气存储设备;所述氧气存储设备通过所述空气泵和所述第一截止阀连接到所述氧气分离器,用于在所述碱性电解水制氢系统处于低负载工作模式时将所储存的氧气通入所述氧气分离器,以降低所述氧气分离器中氧气内氢气杂质含量,进而保护碱性电解水制氢系统。
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公开(公告)号:CN114530866B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210194021.6
申请日:2022-03-01
申请人: 清华大学
摘要: 本公开涉及控制风光水发电和电制氢联合参与二次调频的方法、装置。根据本公开,利用电制氢系统的动态特性支持风光水发电,通过二者的耦合系统提供调频服务,并通过调整风光水发电与电制氢耦合系统静态运行基点以及风光水发电与电制氢耦合系统动态调频功率不对称分配,实现了风光水发电与电制氢联合参与调频辅助服务的不对称调节控制。该方案既能够发挥风光水发电与电制氢系统的协同互补效应,使得耦合系统在对电网提供调频辅助的,又能极大减小风光水发电系统调频备用与电制氢系统备用,显著减少弃风量,并能够显著提升电制氢参与调频时的制氢量。
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公开(公告)号:CN116451422A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310165133.3
申请日:2023-02-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J13/00 , B60L53/60 , B60L53/31 , B60L53/30 , G06F113/04
摘要: 本发明涉及一种电力‑交通系统协同优化规划方法,包括以下步骤:S1,获取电力网的分布信息,并调取出公路网中电动车的种类和各自的分布特征信息;S2,根据电力网的分布信息生成电力位置地图,根据电动车分布特征信息获取电动车充电需求;S3,结合公路网流量信息和电动车充电需求,确定充电桩以及新建储能站的位置;S4,对储能站位置附近公路网的主要用电目标实行用电调控策略,协同电力网进行高效供电。解决了现有的电力系统与交通系统之间协同性较差以及同步性不高的问题,本发明通过获取和分析电力网和公路网中的信息,得到最佳的公路网规划方案,且公路网协同电力网进行高效供电,保证电力系统与交通系统之间的相互协同,有良好的同步性。
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公开(公告)号:CN114336696B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111653682.2
申请日:2021-12-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种兆瓦级氢储能电站容量配置方法及系统。所述方法包括:生成待搜索空间;设置粒子结构;将粒子当前位置代入氢能综合利用系统运行规划,计算各粒子当前适应度;根据当前适应度更新粒子历史最优位置;根据历史最优位置计算粒子当前速度;据粒子当前位置和当前速度计算下一次迭代的当前位置;判断当前位置是否超出待搜索空间,若是,进行位置限制;若否,判断是否达到最大迭代次数或满足迭代退出条件,若是,返回进行下一次迭代计算;若否,将粒子群的历史全局最优位置输出,得到最优设备选型结果,并据此配置兆瓦级氢储能电站容量。采用本发明提供的方法,能够快速、高效地求解最优设备选型结果,提高兆瓦级氢储能电站容量配置效率。
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公开(公告)号:CN114977306A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210742886.1
申请日:2022-06-27
申请人: 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本公开涉及一种水光互补发电系统的频率控制方法和装置,通过确定水光互补发电系统的待工作时间区间,其中起始时刻表征系统开始工作的时刻。确定待工作时间区间中至少一个时长为预设时长的预测区间,预测区间中包括离散时间点。根据预设时长、预设的预测误差初值、离散时间步长和误差确定函数确定每个预测区间对应的预测误差,误差确定函数基于伊藤过程和任意多项式混沌的方式建模得到。根据预测区间的预测误差生成用于在待工作时间区间内调节系统频率的调节方案。本公开通过数学建模的方式准确确定预测误差,降低光伏出力在不同预测区间之间衔接不良和扩散的可能性,通过预测误差对整个系统频率进行调节,提高了系统频率的稳定性。
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