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公开(公告)号:CN109519231A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910012905.3
申请日:2019-01-07
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种分阶段启动控制的膨胀发电机系统及方法,包括高压储气罐、进气电动主气门、调节阀一、调节阀二、喷气射流装置、四级膨胀机和发电机,高压储气罐的出口管道上依次安装有进气电动主气门、调节阀一、喷气射流装置和调节阀二;调节阀二连接到四级膨胀机,发电机与膨胀机通过传动轴相连,四级膨胀机的出口管道分为支路一和支路二,支路一管道连接到喷气射流装置的吸气口,支路一管道上安装有电动阀门一,支路二管道连接到大气中,支路二管道上安装有电动阀门二。本发明实现膨胀发电机发电启动时的参数要求与压缩空气储能系统参数特性的解耦,提高启动控制精度和有利于启动中的机组膨胀。
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公开(公告)号:CN106017903B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610559586.4
申请日:2016-07-14
Applicant: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种汽轮发电机组轴系偏心及其相位测量装置及方法,利用电厂汽轮发电机组本身的轴振动、偏心和键相传感器,解决了偏心晃度高点的相位测量问题,同时可以对各轴瓦处汽轮发电机组轴系上各轴瓦处偏心进行监测,计算出各轴瓦处相应偏心晃度高点的相位值,克服目前不能对电厂轴系偏心进行完整监测的难题。
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公开(公告)号:CN111396162B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202010311268.2
申请日:2020-04-20
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高效率的先进压缩空气储能系统及方法,包括热量回收装置和先进压缩空气储能系统,热量回收装置热量输出口连接到先进压缩空气储能系统的低温储热罐,先进压缩空气储能系统的末级透平膨胀机排气管道连接有第二换热器,热量回收装置的热量输入口连接到第二换热器的热量输出端口,热量回收装置的空气入口连接到先进压缩空气储能系统的低压储气罐,热量回收装置的空气出口连接到末级透平膨胀机的气体入口。本发明充分利用和保存电网中剩余的电能,减少电能的损耗,真正实现“削峰填谷”,在用电低谷时储存电能,在用电高峰时将电能释放,同时设置热量回收装置进一步减少能量损失,并加以利用增加做功量,提高压缩空气储能系统的效率。
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公开(公告)号:CN108760996B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201810911031.0
申请日:2018-08-10
Applicant: 贵州电网有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能调差系数静态测试系统及其测试方法,包括录波仪、信号发生器、功率信号采集卡、转速信号采集卡、功率控制器和压缩空气膨胀发电系统进气调节阀,录波仪功率采用测试线与转速信号采集卡输出端口连接,录波仪转速采用测试线与功率控制器输出端口连接;信号发生器采用测试线与转速信号采集卡输入端口连接,信号发生器采用测试线与功率信号采集卡连接,功率信号采集卡、转速信号采集卡均采用电缆电连接到功率控制器,功率控制器输出和压缩空气膨胀发电系统进气调节阀控制端口之间采用电连接。本发明可以在机组启动前通过静态试验,对一次调频系统中调差系数部分进行检查,对电网稳定运行起到基础保障作用。
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公开(公告)号:CN109519230B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910012382.2
申请日:2019-01-07
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种膨胀发电机转精细调节系统及方法,包括高压储气罐、进气电动主气门、调节阀一、调节阀二、调节阀三、进气射流装置、膨胀机和发电机,进气电动主气门安装在高压储气罐的出口管道上;进气电动主气门后的出口管道分为支路一和支路二,支路一管道上安装有调节阀一,支路二管道上先后串联安装有调节阀二、进气射流装置、调节阀三,支路一管道与支路二管道汇集后连接到膨胀机,发电机与膨胀机通过传动轴相连。本发明将进入膨胀发电机内的压缩空气由高压力小流量变换为低压力大流量,实现膨胀发电机启动过程中转速的精细控制,防止发生超速事故,提高机组并网速度。
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公开(公告)号:CN111896833B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010775613.8
申请日:2020-08-05
Applicant: 贵州电网有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种离线实时的动态频响试验方法,它包括:步骤1、原动机组启动正常,且不并入公共大电网,通过可调负载装置接带试验负荷;步骤2、实时采集真实电网频率信号,接入原动机控制系统;步骤3、原动机控制系统根据电网频率信号变化情况进行响应和调节;步骤4、采集原动机控制系统和运行参数的动作变化情况;步骤5、对采集参数进行计算分析,判断是否满足频响试验要求;解决了目前频响试验只能采用静态阶跃模拟和直接并入电网试验,缺乏进一步试验环节,不易对频响试验进行全方位多层次的试验检查,易造成机组安全运行隐患的问题。
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公开(公告)号:CN112431643B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011256900.4
申请日:2020-11-11
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种膨胀发电机组甩负荷自带厂用电转速快速稳定方法,它包括获取机组正常运行期间的膨胀发电机组实际转速、末级膨胀机级组入口压力实测值和维持本机组运行所需所有辅助设备的电功率,得到实际负荷,得到当前实际负荷下对应的末级膨胀机级组入口压力应达值;根据实际转速、额定转速、末级膨胀机级组入口压力应达值与末级膨胀机级组入口压力实测值得到进气调节门的开度指令,控制进气调节门开度将发电机转速调整到额定值;解决了由于加热器及进气管道的的气侧容积带来的转速响应滞后,机组甩负荷后转速飞升大、过渡时间较长等问题;有利于压缩空气储能膨胀发电机组在甩负荷后快速恢复并网。
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公开(公告)号:CN112412561B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011254866.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能系统和火力发电厂控制系统耦合控制方法,它包括压缩空气储能系统充电过程控制和放电过程控制,所述充电过程控制时,环境空气被压缩并储存在空气储罐AST中;压缩机出口空气被空气冷却器冷却;冷凝泵出口水被送入两个低温空气冷却器LTC1和LTC2,并加热至火力发电厂控制系统回热加热器L1的出口温度;给水泵出口水分别供给压缩空气储能系统的高温空气冷却器HTC1和HTC2,以并入火力发电系统相应的回热加热器的出口;解决了现有技术的压缩空气储能系统在充放电过程中由于充电过程释放给储热工质的压缩热放热量大于放电过程储热工质释放给空气的吸热量造成了储热设备的热量损失等技术问题。
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公开(公告)号:CN116093987A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211602648.7
申请日:2022-12-13
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Inventor: 文贤馗 , 钟晶亮 , 邓彤天 , 周科 , 李翔 , 杨涛 , 范强 , 蔡永翔 , 肖小兵 , 王扬 , 王冕 , 苏立 , 杨旗 , 曾鹏 , 陈敦辉 , 张世海 , 李枝林 , 王文强 , 王锁斌 , 姜延灿 , 杨安黔 , 杨大慧 , 冯庭勇
IPC: H02J3/28 , H01M8/04537 , H01M8/04992 , F01D15/10 , H02J3/38
Abstract: 本发明公开了一种组合变容量的清洁电力释能方法包括压缩空气混合释能、氢燃气电池释能;计算系统释能发电功率、系统最大释能发电功率、系统释能发电容量、系统最大释能发电容量实现容量的清洁电力释能方法,通过创造压缩空气混合释能系统与氢气释能系统组合系统和运行方法,实现了组合变容量且环境友好型的电力释能方法,解决了目前释能系统中容量恒定且容量较小,无法应对新能源长时间发电功率不足甚至数天无发电功率带来的电力电量不平衡、有环境污染等问题,通过压缩空气混合释能系统与氢气释能系统的不同运行控制方式,改变发电释能的容量和时间,提升储能系统的运行灵活性,更好的满足电网不同运行状态的调节需求。
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公开(公告)号:CN115681097A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211189932.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 贵州电网有限责任公司
Inventor: 文贤馗 , 钟晶亮 , 邓彤天 , 杨涛 , 曾鹏 , 张俊玮 , 陈敦辉 , 范强 , 蔡永翔 , 王冕 , 苏立 , 杨旗 , 张世海 , 李翔 , 王文强 , 王锁斌 , 姜延灿 , 李枝林 , 周科 , 杨安黔 , 杨大慧 , 冯庭勇
Abstract: 本发明公开了一种可长时间连续输出的电力储能系统构建方法,包括:储能系统和释能系统同时运行,储能子系统为释能发电提供高压缩空气,释能子系统为储能耗能提供用电能源;利用储能子系统的压缩机电动机功率、储能子系统的其他辅助消耗电功率、释能子系统的其他辅机消耗电功率、压缩机出口气体质量流量以及射流器最低工作压力设定电力储能的约束条件;通过射流器和燃烧器提升系统做功能力,实现长时间连续输出释能发电。本发明通过储能释能电功率和辅助设备功率、压缩机产生压缩空气流量和射流器进口压缩空气流量、储气罐压力和射流器最低工作压等多个约束条件,构建通过储能子系统和释能子系统同时运行,实现连续功率输出的压空气储能系统。
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