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公开(公告)号:CN114068986A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111321737.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04044 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/065
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种固态合金储氢与多电堆燃料电池热管理系统,固态合金储氢与多电堆燃料电池热管理系统,包括燃料电池电堆、固态合金储氢装置、耦合罐、加热器、散热器、去离子过滤器、电动阀、减压阀以及多种传感器。本发明提供的多燃料电池电堆工作温度的综合控制系统,将所有燃料电池电堆产生热循环水汇集后再进入散热器降温,减少系统中需要的散热器数量,提高系统散热的效率;在循环水降温后,通过分水管路将冷循环水输送回各个燃料电池电堆,利用各个燃料电池电堆入水口的电动阀开合控制冷循环水的流量,实现分别控制各个燃料电池电堆温度的目的;在第二循环水路设置加热器,避免燃料电池电堆运行在低温状态。
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公开(公告)号:CN114066257A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111365620.1
申请日:2021-11-18
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种电‑气综合能源分布鲁棒优化调度方法、装置,所述方法包括:根据历史风电出力数据,通过Wasserstein距离构建基于经验分布的风电出力分布模糊集;对所述风电出力分布模糊集进行预处理;根据预处理后的所述风电出力分布模糊集,建立所述电‑气综合能源系统的优化调度模型;通过仿射规则与对偶定理求解所述优化调度模型,得到优化调度结果。该方法既将真实分布与经验分布进行了良好关联,又降低了优化调度模型的求解难度。
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公开(公告)号:CN113707903A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110779503.3
申请日:2021-07-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/04089 , H01M8/04223 , H01M8/04302
Abstract: 本发明涉及一种固态储氢为氢源的燃料电池系统,包括:燃料电池、第一储氢装置、第二储氢装置、供热模块以及换热模块。第一储氢装置包括氢气暂存罐和第一供氢管路,第一供氢管路一端与氢气暂存罐的出口连通,另一端与燃料电池的氢气进入口连通;第二储氢装置包括固态储氢罐、第二供氢管路和传热件;第二供氢管路一端与固态储氢罐的出口连通,另一端与第一供氢管路连通;传热件设置在固态储氢罐内;供热模块与燃料电池电性连接,并与传热件连通,供热模块能够向传热件提供热量;换热模块与燃料电池电性连接,设置于燃料电池与固态储氢罐之间,能够将燃料电池工作产生的废热提供给固态储氢罐加热升温供氢。本发明中的系统能够实现在较低温度下启动。
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公开(公告)号:CN113669620A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110822520.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明涉及一种金属氢化物储氢罐,包括:罐体、多个储氢合金模块以及记忆合金应变缓冲复位器,其中罐体能够收容多个储氢合金模块,多个储氢合金模块能够与氢气反应生成金属氢化物实现氢气存储,记忆合金应变缓冲复位器能够缓冲储氢合金模块吸氢过程产生的膨胀应力,并在储氢合金模块放氢时恢复形状使得储氢合金模块恢复原有外形,确保储氢合金粉末在罐体内均匀分布。上述金属氢化物储氢罐,制作加工容易,吸放氢速度快,通过记忆合金应变缓冲复位器能够减缓储氢合金模块吸氢膨胀对罐体产生的过大应力,同时也能够防止储氢合金粉末在罐体内的局部聚集产生的应力集中,从而保证金属氢化物储氢罐的安全性以及延长金属氢化物储氢罐的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113639193A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110725985.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请提供了一种固态储氢系统,包括:固态储氢装置,用于氢气储存;温度采样模块,用于获取固态储氢装置内的储氢模组的实时温度值;气压采样模块,用于获取所述固态储氢装置内部主气路的实时气压值;加热模块,用于根据控制信号工作,为所述固态储氢装置加热;控制模块,用于根据所述实时温度值及预设温度值生成温度控制信号,以及根据所述实时气压值及预设气压值生成气压控制信号,以控制所述加热模块为固态储氢装置加热,使得所述实时温度值及所述实时气压值位于预设范围内。本发明提供的固态储氢系统,能够在固态储氢装置的内部温度和气压偏离预设范围时智能纠偏,确保了装置的放氢压力一直处于正常的工作范围内。
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公开(公告)号:CN115018123B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210481495.9
申请日:2022-05-05
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种基于最优风险区间的多能耦合微能源网鲁棒优化调度方法,该方法首先对多能耦合网络能流关系、设备特性进行建模,包括电转气设备(P2G)、电制冷机、燃油与燃气机组、风力发电设备等;其次提出了价值风险评估策略,可以通过与调度策略联合优化获得最优弃风与切负荷置信区间,解决了现有鲁棒优化问题中无法进行精确参数估计不确定集边界的问题。最后以弃风、切负荷风险区间与经济三者最优为目标函数,建立两阶段鲁棒优化调度模型。通过CPLEX求解器求解该模型能获得系统中多能设备的最优能流关系、最优设备出力与最优风险区间,能在不确定新能源广泛渗透的电力系统中进行良好应用。
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公开(公告)号:CN119742390A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411762905.2
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开一种电堆结构、固体氧化物燃料电池及电池系统,所述电堆结构包括电解质层、阳极集流体和阴极集流体,阳极集流体和阴极集流体,所述阳极集流体和阴极集流体分别设置于电解质层的上下两侧,阳极集流体具有朝向电解质层的阳极流道,阳极流道与电解质层接触一侧形成阳极接触面,阳极接触面的宽度大于阳极流道与其相对面的宽度,阴极集流体具有朝向电解质层的阴极流道,阴极流道与电解质层接触的一侧形成阴极接触面,阴极接触面的宽度大于阴极流道与其相对面的宽度。本发明能够解决现有电堆内部中的气体流道设计存在的流体与电解质的接触面积较小进而导致电堆反应速率慢的技术问题。
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公开(公告)号:CN119601104A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411445454.X
申请日:2024-10-16
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明提供了一种电解储氢装置的运行优化方法、装置、介质及计算设备,涉及氢能技术领域。该方法包括:构建电解储氢装置的多物理场仿真模型;基于多物理场仿真模型获取包含操作参数的采样矩阵;基于采样矩阵,确定多物理场仿真模型的初始调节方案;其中,初始调节方案中包括每个操作参数分别对应的初始调节数据;基于采样矩阵和初始调节方案,确定最优调节方案;基于最优调节方案对多物理场仿真模型中的操作参数进行优化,得到优化后的电解储氢装置性能指标。本发明能够基于优化后的电解储氢装置的性能指标运行的多物理场仿真模型的运行效率得到提升,进而也能够使基于优化后的电解储氢装置的性能指标运行的电解储氢装置达到最优性能。
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公开(公告)号:CN119252965A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411258214.9
申请日:2024-09-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/0282 , H01M8/0276 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , H01M8/2425 , C25B9/60 , C25B9/70 , C03C3/083
Abstract: 本发明提供了一种密封结构、平板式RSOC电堆及其制备方法,上述密封结构包括具有多个孔隙的密封主体以及刚性材料层,刚性材料层完全覆盖密封主体的上下两侧面,且每一孔隙内均完全填充有刚性材料层,其中,密封主体的材料为Fe‑16Cr合金,刚性材料层包括SiO2‑TiO2‑Na2O‑K2O‑Al2O3构成的非晶玻璃体系;本发明将具有高温结构支撑作用的泡沫金属Fe‑16Cr合金与具有优异密封性能的非晶玻璃体系组合,能够同时实现密封结构的低气体泄漏率以及高温结构支撑作用,非晶玻璃体系通过充分的变形能够提供有效的界面密封,从而降低了密封高温失效的概率,尤其适用于平板式RSOC电堆的层间密封。
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公开(公告)号:CN119124472A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411104863.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请涉及一种涉氢系统的气体泄漏检测处理方法、装置及设备,涉及气体泄漏检测技术领域,该方法包括:确定待检测的目标涉氢系统,针对目标涉氢系统,通过事故树分析算法进行检测分析处理,得到事故故障点分析结果,依据事故故障点信息进行模拟仿真,得到目标涉氢系统的氢气云图,依据氢气云图,确定无人机巡检路线和探测器设置点,从而可以在探测器设置点设置高精度探测器,并通过无人机巡检路线控制无人机对目标涉氢系统进行动态监视检测,利用高精度探测器和无人机的协同监视检测,实现对开放空间的动静态结合管理,对涉氢设备的氢泄漏进行快速检测与定位,降低系统燃爆风险。
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