一种新能源微电网复合储能系统及方法

    公开(公告)号:CN111934438A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010561619.5

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种新能源微电网复合储能系统及方法,在维持微网内部源-荷平衡的同时,通过对微电网与大电网间的交互控制,实现微电网集群的电源、负荷、储能等资源的共享,从而在保证微电网安全稳定运行的同时实现高效的能源管理。为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:包括压缩空气储能模块、超级电容模块、双向逆变器及微网复合储能控制模块,所述压缩空气储能模块与超级电容模块并联输入输出,而微网复合储能控制模块则分别与超级电容模块控制单元、压缩空气储能模块控制单元以及新能源微电网的并网控制单元连接。本发明通过微电网集群控制可以更好地满足基于高渗透比的可再生能源分布式发电的新型电力系统发展需求。

    一种压缩空气电力储能系统

    公开(公告)号:CN107780989A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711096197.3

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: F01K27/00 F17C5/06

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气电力储能系统,包括恒压储气装置、高压储液装置、储能组件和释能组件。在储能状态下,储能组件将电能转化为空气内能依次存储在恒压储气单元中,通过液压泵和液压马达发电机组调节恒压储气装置的压力恒定并回收液体;在释能状态下,恒压储气单元中的高压气体通过膨胀机组做功带动发电机发电,同时高压储液装置向恒压储气单元中注入液体维持其压力恒定,并利用液压泵组回收完成释能的储气单元中的液体。本发明通过高压液体的循环利用实现压缩空气电力储能系统的恒压储能和释能,可以有效降低大规模电力储能容量成本,提高压缩空气电力储能系统经济性。

    活塞式压缩机隔振系统建模及优化方法

    公开(公告)号:CN105426564B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510653954.7

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种活塞式压缩机隔振系统建模及优化方法,包括以下步骤:简化得到三自由度隔振模型;建立振动方程;计算振动力传递率;对隔振系统的参数进行优化,从而对活塞式压缩机进行减振降噪。本发明在提出的动力学模型上以刚度为优化变量建立数学模型,采用优化方法‑复合形法来求解最优值,得到理想的弹簧组所需刚度,实现压缩机的降噪减振目的。

    一种液流电池发电机系统

    公开(公告)号:CN113809442A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111106652.X

    申请日:2021-09-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池发电机系统,包括锌空气电池堆、锂电池堆、控制机构、储液箱、泵、电解液补液箱、旋风磁力分离器、晶粒收集瓶;控制机构包括数据采集器和控制器;磁力旋风分离器设置于锌空气电池堆与储液箱之间的通路上,被配置为能够用于分离电解液中产生的氢氧化铝颗粒;晶粒收集瓶被配置为能够回收电解液中产生的氢氧化铝颗粒。本发明增加了快速加热系统,由锂电池堆进行供电,采用微波加热板和加热棒共同加热;本发明系统中,还能够对电解液进行磁力分离净化,实时监测电解液的离子浓度并补充。

    一种压缩空气电力储能系统

    公开(公告)号:CN107780989B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN201711096197.3

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气电力储能系统,包括恒压储气装置、高压储液装置、储能组件和释能组件。在储能状态下,储能组件将电能转化为空气内能依次存储在恒压储气单元中,通过液压泵和液压马达发电机组调节恒压储气装置的压力恒定并回收液体;在释能状态下,恒压储气单元中的高压气体通过膨胀机组做功带动发电机发电,同时高压储液装置向恒压储气单元中注入液体维持其压力恒定,并利用液压泵组回收完成释能的储气单元中的液体。本发明通过高压液体的循环利用实现压缩空气电力储能系统的恒压储能和释能,可以有效降低大规模电力储能容量成本,提高压缩空气电力储能系统经济性。

    一种基于柔性储气装置的自平衡水下压缩空气电力储能系统

    公开(公告)号:CN111911389A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010560373.X

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性储气装置的自平衡水下压缩空气电力储能系统,包括柔性储气装置、压缩机组、膨胀发电机组、蓄热器和浮动平台;压缩机组用于将电能转化成高压压缩空气的压力能并能将高压压缩空气存储至柔性储气装置中,膨胀发电机组用于将高压压缩空气的压力能从柔性储气装置中释放并重新转化为电能,柔性储气装置能存储或释放高压压缩空气的压力能,且能控制或调节储能系统的浮力,使得浮动平台能够在水面保持平衡。本发明可以显著提高水下压缩空气储能系统的技术经济性,从而促进其在海上可再生能源发电场景中的推广应用。

    活塞式压缩机隔振系统建模及优化方法

    公开(公告)号:CN105426564A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510653954.7

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种活塞式压缩机隔振系统建模及优化方法,包括以下步骤:简化得到三自由度隔振模型;建立振动方程;计算振动力传递率;对隔振系统的参数进行优化,从而对活塞式压缩机进行减振降噪。本发明在提出的动力学模型上以刚度为优化变量建立数学模型,采用优化方法-复合形法来求解最优值,得到理想的弹簧组所需刚度,实现压缩机的降噪减振目的。

    一种压缩空气电力储能系统

    公开(公告)号:CN207999295U

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201721484112.4

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种压缩空气电力储能系统,包括恒压储气装置、高压储液装置、储能组件和释能组件。在储能状态下,储能组件将电能转化为空气内能依次存储在恒压储气单元中,通过液压泵和液压马达发电机组调节恒压储气装置的压力恒定并回收液体;在释能状态下,恒压储气单元中的高压气体通过膨胀机组做功带动发电机发电,同时高压储液装置向恒压储气单元中注入液体维持其压力恒定,并利用液压泵组回收完成释能的储气单元中的液体。本实用新型通过高压液体的循环利用实现压缩空气电力储能系统的恒压储能和释能,可以有效降低大规模电力储能容量成本,提高压缩空气电力储能系统经济性。

Patent Agency Ranking