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公开(公告)号:CN112302743B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011188489.1
申请日:2020-10-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: F01K7/22 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K13/02 , F04B41/02 , F04B41/06 , F01D25/20 , F01D25/12 , F01D11/04
Abstract: 本申请实施例提供一种用于压缩空气储能电站的膨胀发电系统及其运行控制方法,系统包括:多个级间再热式空气膨胀发电机组和储热介质子系统;各个级间再热式空气膨胀发电机组均包括空气膨胀机和与该空气膨胀机连接的一组再热储气组件;各个空气膨胀机之间可控式串联,各组再热储气组件之间并联;各个再热储气组件均包括与对应的空气膨胀机依次连接的级间再热器和储气室;各个储气室分别与处于储能阶段的压缩空气储能电站内的各个空气压缩机一对一连接,各个级间再热器分别连接至储热介质子系统。本申请能够有效提高针对压缩空气储能电站的膨胀发电过程的运行稳定性,并能够在有效提高膨胀发电效率的同时,有效提高各相关设备的运转安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN110598301A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910839039.5
申请日:2019-09-05
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过至少一个处理器、与处理器通信连接的存储器以及一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质实现。本发明以系统电-电转换效率最大化为设计目标,以液化空气储能压力、主压缩机/循环压缩机工作级数、主压缩机/循环压缩机级间冷却方案、压缩热回收利用方案、冷箱高压侧出口空气温度等主要参数为优化变量,采用Aspen Plus流程模拟软件进行系统热力仿真,可有效简化设计流程、大幅缩减设计时间。本发明提供的液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过综合考虑液化空气储能系统单元-单元、参数-参数、单元-参数间的相互影响,可以实现储能系统在变运行参数、变外部参数等变工况条件下的长期可靠、稳定、高效运行。
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公开(公告)号:CN119761164A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411597761.X
申请日:2024-11-11
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/27 , H02J3/38 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/23 , G06F18/2135 , G06F113/04
Abstract: 本申请提供了一种火电机组涉网模型的动态响应仿真方法及装置,所述方法包含:获取目标火电机组参数及涉网参数,根据所述火电机组参数及涉网参数采集对应的子模型运行过程中的运行数据;根据所述运行数据通过特征提取生成模型构建数据,根据各子系统对涉网参数的影响情况通过所述模型构建数据重构子系统模型;利用正反向混合仿真算法和所述子系统模型构建正向模型与反向模型相结合的混合并行仿真模型;将所述混合并行仿真模型带入激励式仿真系统进行仿真处理获得仿真结果。
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公开(公告)号:CN113834680B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111219822.5
申请日:2021-10-20
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供一种液化空气储能效率的故障测试方法、装置及系统。该液化空气储能效率的故障测试方法包括:根据发电机有功供电量和液化空气消耗量确定释能机组故障组件;根据液化空气消耗量和液化空气生成量确定液化空气气化损失异常结果;根据液化空气生成量和压缩增压耗电量确定储能机组故障组件;根据液化空气气化损失异常结果、释能机组故障组件和储能机组故障组件生成故障测试结果。本发明可以对液化空气储能系统进行有效热力学分析,及时检测到故障的工艺环节和设备。
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公开(公告)号:CN110598301B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201910839039.5
申请日:2019-09-05
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过至少一个处理器、与处理器通信连接的存储器以及一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质实现。本发明以系统电‑电转换效率最大化为设计目标,以液化空气储能压力、主压缩机/循环压缩机工作级数、主压缩机/循环压缩机级间冷却方案、压缩热回收利用方案、冷箱高压侧出口空气温度等主要参数为优化变量,采用Aspen Plus流程模拟软件进行系统热力仿真,可有效简化设计流程、大幅缩减设计时间。本发明提供的液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过综合考虑液化空气储能系统单元‑单元、参数‑参数、单元‑参数间的相互影响,可以实现储能系统在变运行参数、变外部参数等变工况条件下的长期可靠、稳定、高效运行。
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公开(公告)号:CN113834680A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111219822.5
申请日:2021-10-20
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供一种液化空气储能效率的故障测试方法、装置及系统。该液化空气储能效率的故障测试方法包括:根据发电机有功供电量和液化空气消耗量确定释能机组故障组件;根据液化空气消耗量和液化空气生成量确定液化空气气化损失异常结果;根据液化空气生成量和压缩增压耗电量确定储能机组故障组件;根据液化空气气化损失异常结果、释能机组故障组件和储能机组故障组件生成故障测试结果。本发明可以对液化空气储能系统进行有效热力学分析,及时检测到故障的工艺环节和设备。
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公开(公告)号:CN112302743A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011188489.1
申请日:2020-10-30
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: F01K7/22 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K13/02 , F04B41/02 , F04B41/06 , F01D25/20 , F01D25/12 , F01D11/04
Abstract: 本申请实施例提供一种用于压缩空气储能电站的膨胀发电系统及其运行控制方法,系统包括:多个级间再热式空气膨胀发电机组和储热介质子系统;各个级间再热式空气膨胀发电机组均包括空气膨胀机和与该空气膨胀机连接的一组再热储气组件;各个空气膨胀机之间可控式串联,各组再热储气组件之间并联;各个再热储气组件均包括与对应的空气膨胀机依次连接的级间再热器和储气室;各个储气室分别与处于储能阶段的压缩空气储能电站内的各个空气压缩机一对一连接,各个级间再热器分别连接至储热介质子系统。本申请能够有效提高针对压缩空气储能电站的膨胀发电过程的运行稳定性,并能够在有效提高膨胀发电效率的同时,有效提高各相关设备的运转安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN107269500B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710605868.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种深冷泵系统及其启停控制方法,该系统包括:液化空气储罐、液化空气储罐稳压阀、两台深冷泵、深冷泵系统稳压阀、再循环电动门、再循环调节阀及多条管道;液化空气储罐用于存储液化空气,液化空气储罐稳压阀设置于液化空气储罐的顶部;液化空气储罐的出口处设有出口电动门;两台深冷泵并联设置在液化空气储罐的出口,用于对液化空气储罐输出的液化空气进行升压;在两深冷泵的两端分别设有入口和出口电动门,在两深冷泵的入口处分别设有入口滤网;在深冷泵出口母管至膨胀发电系统的管道上设有深冷泵系统稳压阀及深冷泵系统出口电动门;在深冷泵出口母管至液化空气储罐的管道上设再循环调节阀及再循环电动门。
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公开(公告)号:CN108592518A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810311868.1
申请日:2018-04-09
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明提供了一种深冷液化空气储能发电系统及其启停控制方法,该系统包括空气进气及空压机子系统、空气纯化及增压机子系统、增压透平膨胀机及液空子系统、深冷泵子系统、空气膨胀发电子系统、循环风机子系统、储能储热及冷却子系统及多条管道。上述各子系统之间通过管道连接,可实现深冷液化空气储能发电系统在储能阶段的自动启停控制,以及该系统在释能阶段的自动启停控制。
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公开(公告)号:CN107060921A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710458470.6
申请日:2017-06-16
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院
Abstract: 本发明提出了一种液化空气储能系统的发电装置及方法,用于根据电网的需求功率调整输出功率,该装置包括:液化空气存储及气化部分,用于存储液化空气,并将液化空气加热气化,输出气化空气;膨胀机组,包括多个空气膨胀机,多个膨胀机的输出轴连接有SSS离合器,用于将气化空气的能量转化为机械动力;发电机组,用于将所述机械动力转化为电能并输出。本发明的发电方法和装置可以实现在电网负荷变化过程中,各级膨胀机及相应辅机均处于额定工况点附近稳定运行,在提高液化空气释能发电效率的同时也确保了机组和设备的安全稳定运行。
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