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公开(公告)号:CN118714766A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410618358.4
申请日:2024-05-17
摘要: 一种多端口变换器及其紧凑化设计方法,以功率密度指标不小于设定值为优化目标对变换器内的器件和电路板进行选型;选型后,需要液冷散热的器件和电路板安装在异形水冷板上,并且根据的器件和电路板的高度将器件和电路板分别安装在异形水冷板的单面安装区域和双面安装区域,使得双面安装区域内异形水冷板的高度与两侧安装器件和电路板的高度之和等于单面安装区域内异形水冷板的高度与单侧安装器件和电路板的高度之和;需要空冷散热的器件和电路板安装在壳体上靠近通风孔;输入输出端口安装在壳体上;功率密度指标为变换器的总容量与体积的比值。实现可再生能源供电、储能、制氢的多端口电力电子变换器的模块化、小型化、紧凑化。
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公开(公告)号:CN118473004A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410470301.4
申请日:2024-04-18
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/14 , H02J3/32 , H02J3/26 , H02J3/28 , H02M3/335 , H02M7/5387 , H02M7/5395
摘要: 本发明公开了一种多端口变流器及其能量共享和功率平衡控制方法,属于电力电子控制技术领域。多端口变流器能量共享和功率平衡在控制器上分为端口电压控制、端口级联控制和端口功率控制。通过端口电压的稳定控制,可保证变流器各端口稳定运行,同时为端口的级联控制提供前提,从而实现能量共享,避免多端口变流器部分端口在一定工况下的能量冗余,同时通过功率控制,可通过控制协调端口之间的功率流动,稳定各个端口的电压、电流,通过上述控制可有效实现能量均衡,保证多端口变流器稳定运行,同时能够在不同工作模式下平滑过渡。
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公开(公告)号:CN118611403A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410664755.5
申请日:2024-05-27
摘要: 一种多端口变换器及其设计方法,包括n个并联的子模块、1台三相逆变器、三个直流端口和一个交流端口,n为大于等于2的整数;其中,每个子模块包括:3个变换器单元和1个高频多绕组变压器;多端口变换器的三个直流端口和一个交流端口均能输入和输出电能;利用第2变换器单元调节第二直流端口的直流电压,利用第3变换器单元调节第三直流端口的直流电压,通过级联第2变换器单元和第3变换器单元调节交流端口、第二直流端口和第三直流端口的传输功率。解决了当前多端口电力电子变换器存在端口动态匹配能力不足、紧凑化及功率密度不高、灵活可控性不足的问题。
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公开(公告)号:CN117293862A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311027588.5
申请日:2023-08-14
摘要: 本发明公开了一种氢电耦合三端口直流变压器氢储协调控制方法。本发明的协调控制方法,包括:采集三端口直流变压器的第一端口所连接直流微网系统中的光伏发电功率与中压直流母线负荷需求功率,取功率差值;采集三端口直流变压器的第二端口和第三端口的实际功率值,分别与所述第二端口和第三端口的功率参考值进行比较,获得第二端口和第三端口功率差异;建立三端口直流变压器的移相比与第二端口和第三端口功率差异之间的关系,基于第二端口和第三端口的功率差异和移相比关系,对第二端口和第三端口的移相比进行调节。本发明对三端口直流变压器各个端口的功率进行动态调整,协调储能与电解槽之间的功率分配,实现可再生能源的高效利用。
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公开(公告)号:CN117220421A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311005007.8
申请日:2023-08-10
摘要: 本发明公开了一种中压直流链式储能系统控制方法及装置。本发明采用的控制方法包括:判断直流链式储能系统非电池模式能否启动;当接收到中压直流链式储能系统非电池模式启动指令时,对所述中压直流链式储能系统不带电池进行启动;获取电池簇信息并判断直流链式储能系统电池模式是否具备启动条件;当直流链式储能系统电池模式启动后,按直流电压或直流功率爬坡至目标值运行;启动完成后根据所述储能系统电池模式的运行参数自动完成功率充放电;当上送的电池簇信息处于零功率运行模式,将该簇电池所对应功率模块软旁路运行,直至允许最大旁路数超限后转为待机模式运行。本发明实现了中压直流链式储能自动控制,确保中压直流链式储能系统安全、稳定、经济运行。
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公开(公告)号:CN116825257A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311114758.3
申请日:2023-08-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 同济大学
IPC分类号: G16C60/00 , G01N25/00 , G01N3/18 , G01N3/32 , G01D21/02 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/26
摘要: 本发明公开了一种储氢瓶疲劳特性预测方法及系统。本发明的预测方法包括:氢介质条件下储氢瓶充放氢热力学试验;建立储氢瓶热力学模型;储氢瓶热应力试验;建立储氢瓶热应力有限元仿真模型;获取不同温度下纤维材料特性与失效行为、基体材料特性与失效行为、纤维‑基体界面材料特性与失效行为及复合材料层间脱粘特性;建立复合材料微观等效体积单元有限元模型;不同温度下层合板疲劳失效试验;建立热力耦合下多尺度复合材料层合板疲劳特性有限元模型;建立氢热力耦合下储氢瓶多尺度多失效模式疲劳特性有限元模型;储氢瓶疲劳试验;储氢瓶疲劳特性的预测。本发明可以准确地预测氢‑热‑力耦合条件下的储氢瓶疲劳失效行为。
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公开(公告)号:CN115986843A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310096343.1
申请日:2023-01-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于储能电站能量管理技术领域,具体涉及一种应用数字孪生技术的储能电站功率分配方法。针对现有储能电站功率分配方法没有兼顾电池使用寿命和变流器工作效率的不足,本发明采用如下技术方案:一种应用数字孪生技术的储能电站功率分配方法,包括:构建数字孪生模型;实时获取储能电池的运行数据,获得当前状态下储能电站各层级状态;构建综合考虑各电池堆SOC均衡度和储能电站整体效率的功率分配动态规划模型;判断电网需求功率与储能电站可提供的最大功率的关系,进行动态规划模型的最优分配策略求解;云端下发功率分配策略至电池管理系统并执行。本发明的有益效果是:延长了储能电站电池的使用寿命,同时兼顾储能电站的运行效率。
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公开(公告)号:CN118944272A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411001858.X
申请日:2024-07-25
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种用于电解水制氢的双电源装置及控制方法,其包括主电源,备用电源和控制模块。其中,主电源前级连接三相供电网络,后级连接电解槽;前级设有三相全桥不控整流电路,后级设有DC/DC变换器;DC/DC变换器中设有DC/AC高频变换单元、高频隔离变压器和高频AC/DC整流单元。备用电源连接主电源和电解槽,并设有蓄电池和双向DC/DC变换器。控制模块基于主备电源切换控制策略或主备电源协同补偿供电控制策略调节主电源和备用电源工作状态。本发明通过装置实现双电源对电解水制氢的电解槽供电,一方面备用电源可以保证电解槽的稳定运行;另一方面可以实现电解槽的无间断供电运行,能够有效减小启停对电解槽寿命的影响;整体拓扑结构简单、成本低,易于实现。
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公开(公告)号:CN118841998A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410851085.8
申请日:2024-06-27
申请人: 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本公开涉及电制氢技术领域,尤其涉及一种多时间尺度的电制氢场站功率分配方法、装置及存储介质。所述方法包括:获取电制氢集群在目标时段内的总电解功率,根据总电解功率,通过调度模型计算得到每个电解槽在目标时段内的基准数据,基准数据包括预测的与电解槽的功率存在关联关系的数据;对于每个电解槽,根据电解槽在目标时段内的基准数据,对电解槽在目标时段的每个子周期内的实时数据进行修正,目标时段包括多个子周期,实时数据包括实时测量得到的与电解槽的功率存在关联关系的数据。本公开实施例提供的方法实现了多时间尺度的功率分配,能够更好地适应电网负荷和可再生能源的变化,提高了电制氢的效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN118551923A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410579999.3
申请日:2024-05-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/063 , H02J3/46 , H02J3/24 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种单级式光伏并网系统惯量评估方法,涉及并网电力系统惯量评估技术领域,用于解决现有缺少单级式光伏并网系统惯量评估计算方法的问题,该方法包括以下步骤:获取电磁暂态特性,生成对应的数学模型;根据所述数学模型构建频率响应模型,得到系统频率响应和光伏逆变器释放能量的表达式;获取所需评估的直流侧电容和下垂系数,根据表达式,计算频率最低点对应的时刻;根据上述计算结果,通过同步发电机惯量计算方法计算有效惯量。本发明还公开了一种单级式光伏并网系统惯量评估装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过对单级式光伏并网系统进行建模,进而获取惯量计算结果。
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