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公开(公告)号:CN114256877A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111588006.1
申请日:2021-12-23
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种可离网的小型风光氢电综合利用系统,所述系统包括小型风力发电机、光伏发电机构、用电设备以及氢能储存机构,其中,所述小型风力发电机用于将风能转换为电能输出,所述光伏发电机构用于将太阳能转换为电能输出,其中,所述小型风力发电机以及光伏发电机构均与氢能储存机构连接;所述小型风力发电机以及光伏发电机构均与用电设备连接。本发明适用于居民生活中的用电。
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公开(公告)号:CN114113472A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111332653.6
申请日:2021-11-11
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种实现多种正仲氢催化转化反应性能测试的方法,包括以下步骤:在真空绝热环境下,将氢气入口分为并联的氢气反应路I和氢气冷却路II,氢气反应路I依次连通流量控制器I、预冷换热器I、仲氢生成反应器,使氢气在液氮温区充分冷却并进行正仲氢催化转化反应;氢气冷却路II依次连通流量控制器II、预冷换热器II,使氢气在液氮温区充分冷却;两路氢气在混合室内充分混合,得到待反应原料氢;待反应原料氢通过回热换热器的高压侧,然后在热沉器内反应后进入回热换热器的低压侧,离开回热换热器后连通分析接口,进入仲氢组分分析系统测量仲氢含量。本发明可以解决现有技术中反应温度和入口氢气仲氢含量固定的问题。
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公开(公告)号:CN118569086A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410718643.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开一种电氢综合能源系统运行优化方法、系统及存储介质,涉及电力系统调控领域,方法包括:确定电氢综合能源系统的第一目标函数和第二目标函数;根据电热功率平衡、储氢罐储氢质量、电解槽电解效率以及设备运行功率,确定目标约束条件;基于第一目标函数、第二目标函数和目标约束条件,构建多目标运行优化模型;获取电氢综合能源系统在运行周期内不同时段的目标数据;基于电氢综合能源系统在运行周期内所有时段的目标数据,采用NSGAII优化算法求解多目标运行优化模型,得到决策变量的最优解,并根据功率调度策略对电氢综合能源系统进行调控。本发明实现了对电氢综合能源系统的有效调控。
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公开(公告)号:CN118300156A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410411042.8
申请日:2024-04-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/32 , H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J15/00 , H02J7/34 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0656 , H01M8/2457 , H01M16/00 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种氢能综合利用电站,涉及供电系统技术领域,第一整流器、逆变器、电解制氢系统、氢压机、氢燃料电池发电系统和空压机均通过双向DC/DC与储能电池电气连接;第一整流器通过降压变压器与电网电气连接,逆变器通过升压变压器与电网电气连接;电解制氢系统、氢压机、储氢系统与氢燃料电池发电系统依次管道连接,空压机与氢燃料电池发电系统管道连接;降压变压器、第一整流器、升压变压器、逆变器、储能电池、双向DC/DC、电解制氢系统、氢压机、储氢系统、氢燃料电池发电系统和空压机协作实现电网的调峰和调频。本发明实现了电网的调峰和调频。
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公开(公告)号:CN113098036B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110307368.2
申请日:2021-03-23
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
Abstract: 一种基于氢燃料电池的综合能源系统运行方法,以电力网络为主体架构,计及氢燃料电池在综合能源系统中的储能功能,建立包含“源‑网‑荷‑储”的综合能源体系,分析其内部能量流动;基于大数据采集方法,采用智能分类的方法,对电、气、热、冷、氢等多类型负荷分布及用能需求进行预测;分别建立光伏输出模型、冷热电联供能源转换模型、氢燃料电池输出模型;建立综合能源系统的电、热、气等能量流动模型;以系统运行成本最低为优化目标,建立优化目标函数,实现系统优化运行。本发明能够灵活调整能源供应、能源消费和能源存储,从而实现综合能源柔性互动以及供需储的纵向一体化。
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公开(公告)号:CN117748481A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311713603.1
申请日:2023-12-12
Applicant: 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/00 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G06N3/006 , G06N3/0464 , G06N3/048
Abstract: 本发明涉及一种基于实时动态分区的电力系统惯量在线评估方法及装置,在系统动态变化的情况下在线评估电力系统惯量,包括:步骤S1:计算动态频率响应相似性指标,进行系统实时分区;步骤S2:考虑惯量响应特性建立区域惯量在线评估模型;步骤S3:根据评估模型获得区域惯量并求取系统总惯量。本发明考虑到枢纽站中部分机组频率响应时刻变化等问题,对系统进行实时动态分区,提出一种基于实时动态分区的系统惯量在线估计方案。
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公开(公告)号:CN117318155A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311280028.0
申请日:2023-09-28
Applicant: 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/48 , H02J3/50 , H02J3/32 , H02J3/28 , H02J3/24 , H02J3/16 , H02J3/36 , H02J1/10 , H02J15/00 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种电氢能源枢纽自适应惯量支撑控制方法,涉及电氢融合枢纽进行惯量响应和一次调频的控制领域,包括:步骤S1:构建一种新能源发电单元、电解槽单元、燃料电池单元、蓄电池单元等耦合于直流母线的电氢能源枢纽结构,并建立系统各单元的数学模型;步骤S2:根据系统结构搭建相应的电氢能源枢纽VSG控制策略;步骤S3:为改善VSG响应效果,考虑燃料电池、电解槽与蓄电池状态对上述结构进行改进得到VSG自适应控制策略方法。本发明能够缓解传统VSG控制方案备用容量不足等问题。
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公开(公告)号:CN116818876A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310837169.1
申请日:2023-07-10
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种利用电解池自产氢评价阳极电化学活性面积的方法及应用,该方法通过电解池恒电流运行发生水电解反应,从而产生一定量的氢气留存在阴极,阳极处循环水系统进行换水作为工作电极,电化学工作站以阴极作参比电极可对阳极进行电化学测试,从而得到电解池阳极电化学活性面积。本发明采用的方法简单易行,可操作性强,对评价电解池阳极电化学活性面积具有可行性。
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公开(公告)号:CN115899553A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211579180.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学
Abstract: 本发明涉及一种加氢站氢泄漏安全联锁保护系统及控制方法,该系统在储氢罐组上设置有压力表、温度传感器和减压减温阀,压力表和温度传感器连接通信模块,减压减温阀连接ESD紧急停车系统,ESD紧急停车系统内包含控制器模块和执行器模块;储氢罐组连接输氢管道,输氢管道内设置有多个电磁阀和排气扇,电磁阀和排气扇均与执行器模块连接;输氢管道外侧贴附氢气传感器;氢气传感器连接至通信模块,通信模块连接监控模块、报警提示模块和存储模块,监控模块、报警提示模块和存储模块均连接控制器模块;ESD紧急停车系统的执行器模块还连接第一停车按钮和第二停车按钮。本发明解决现有控制系统,发生故障时反应较慢,容易产生重大事故的问题。
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公开(公告)号:CN115893322A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211556295.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C01B13/02 , H01M8/1231 , H01M8/1246
Abstract: 本发明公开一种中高温固体氧化物陶瓷氧泵,包括自上到下烧结而成的阴极、阴极阻隔层、固体电解质、阳极阻隔层和阳极。所述固体电解质为具有氧离子传导能力的锶、镁共掺杂镓酸镧钙钛矿氧化物La1‑xSrxGa1‑yMgyO3‑δ(0<x≤0.3,0<y≤0.3);所述阴极阻隔层和阳极阻隔层均为具有氧离子传导能力的镧、镁共掺杂氧化铈LaaMgbCe1‑a‑bO2‑δ(0.1≤a≤0.6,0≤b≤0.3,0≤a+b≤0.7);所述阴极和所述阳极的材质包括电子导电相、氧离子导电相和热膨胀系数调节相,所述热膨胀系数调节相的热膨胀系数小于所述电解质隔膜层的热膨胀系数,且所述阴极和阳极的热膨胀系数与所述电解质隔膜层的热膨胀系数的差值小于30%。
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