一种压缩空气储能膨胀机系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108316982B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201810346567.2

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能膨胀机系统及其控制方法,系统包括压缩空气储气罐和换热器,所述压缩空气储气罐出口与速关阀连接,所述速关阀分别与调节阀和补气阀连接,所述调节阀和所述补气阀分别连接换热器的冷侧进口,所述换热器的冷侧出口连接膨胀机入口,所述膨胀机之间传动轴连接,最右边的膨胀机与发电机传动轴连接,所述换热器的热侧进口与蓄热罐连接,所述换热器的热侧出口与蓄冷罐连接,所述膨胀机数量大于等于两个,利用补气阀的调节特性,改变各膨胀机前压缩空气的参数,使系统膨胀机的输出功率不小于系统所需的功率,同时通过调整调节阀和补气阀的开度提高系统实际工作效率,提高压缩空气储能电‑电转化效率。

    基于闭环方式测取汽轮机本体参数的方法

    公开(公告)号:CN114810227B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210232744.0

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于闭环方式测取汽轮机本体参数的方法,包括以下步骤:(1)设定汽轮发电机组运行在闭环控制方式下,并将汽轮发电机组的工作信号接入到高速数据采集仪;(2)解除阀位高、低限制目标值和指令之间的速率限制;(3)输入阀位限制目标值,且阀位限制目标值小于闭环控制方式下的当前总阀位指令;(4)待机组功率稳定后,输入一个向上阶跃的总阀位指令限制值,进行功率上阶跃扰动试验;(5)基于测得的工作信号,根据传递函数模型,利用最小二乘法进行仿真模拟计算,得到汽轮机本体参数。本发明有效解决了以往机组闭环方式运行不能测取汽轮机本体参数的问题。

    一种水力发电机组减震结构
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116717408A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202211444879.X

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种水力发电机组减震结构,其包括发电机组;安装机构,包括支撑框和设置于支撑框内的安装板,安装板顶部开设有插槽,插槽一侧开设有穿孔,穿孔内滑动连接有连接块,发电机组底部连接有插板,插板的侧壁开设有用于供连接块插接的连接槽;驱动机构,包括连接于支撑框底部的驱动组件、固定连接于安装板两侧的滑板、设置于支撑框两侧的第一竖槽和设置于第一竖槽内的升降组件;减震机构,包括连接于第一竖槽底部的第一导杆、滑动连接于第一导杆两侧的第一滑套、设置于两个第一滑套之间的固定块、套接于第一导杆上的第一弹簧和连接于第一滑套顶部的斜移组件,有效地对发电机组进行固定和减震,降低了其发生晃动的可能。

    一种提升双轮驱动球形机器人爬坡能力的方法

    公开(公告)号:CN110968913B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201911131485.7

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种提升双轮驱动球形机器人爬坡能力的方法,所述方法步骤为:一、针对双轮驱动球形机器人的结构特征,建立球形机器人爬坡的动力学模型,分析球形机器人的球壳重量、车轮力矩因素对于爬坡能力的影响;二、以爬坡能力为目标设计优化目标函数,以双轮小车的结构特征为控制变量,分析不同控制变量之间的耦合关系,设置约束条件,建立优化问题;三、用蚁群算法求解优化问题,按照结果设计双轮小车结构。针对双轮驱动球形机器人的特征,对其内部驱动小车的结构进行优化设计,本发明所提方法可以有效提高机器人的偏心力矩,提升球形机器人的爬坡能力,具有实用性强、便于实施、成本低廉等优点,结构简单,实施方便,取得了很好的使用效果。

    一种储能用电化学电池充放电电流监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN107069922B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201710393918.0

    申请日:2017-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种储能用电化学电池充放电电流监测系统及监测方法,它包括直流母线,发电单元和供电单元,发电单元、供电单元和储能单元通过直流母线互相连接;所述储能单元包括储能用电化学电池、储能用电化学电池与储能用电化学电池充放电电流监测装置导线连接;储能用电化学电池充放电电流监测装置与双向DCDC变换器连接;解决了现有技术的储能用电化学电池进行充放电时,放电电流较大,但充电电流不大,大概几十安培,尤其是浮充电流,仅仅几安培甚至几百几十毫安。因此,仅仅依靠一种测量元件难以满足这样宽测量范围的精度要求,而且单一测量元件可靠性较差难以满足风电场、光伏电站等对充放电电流实时监测的要求等技术问题。

    一种基于机理与数据融合的压缩空气储能系统仿真方法

    公开(公告)号:CN116522752A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310297682.6

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于机理与数据融合的压缩空气储能系统仿真方法包括:压缩空气储能系统建模,构建机理模型和数据驱动模型;基于辨识方法及深度学习算法完成压缩空气储能系统模型修正;模拟仿真,完成压缩空气储能系统模型的优化调度。本发明提供的基于机理与数据融合的压缩空气储能系统仿真方法通过机理模型与数据驱动模型的有机协同实现压缩空气储能系统的高性能数字仿真。利用该方法,可以建立复杂结构压缩空气储能系统的静动态模型,有效解决压缩空气储能系统某环节结构不明的问题,以及模型快速结算的问题,可为精确性、实时性要求较高的场合提供模型分析工具,实现系统特性分析,为系统结构及运维优化提供有效方法。

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