一种级联式可变速微抽蓄发电电动机

    公开(公告)号:CN118631004A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410615831.3

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种级联式可变速微抽蓄发电电动机,包括相互配合的定子结构和转子结构;定子结构设置于转子结构的外侧;所述定子结构包括定子本体,定子本体中嵌有两套叠设的定子绕组,两套定子绕组的极数不同,与转子结构相互配合;两套定子绕组分别为功率绕组和控制绕组,功率绕组和控制绕组的相序反接;所述转子结构包括同轴设置的第一转子和第二转子;第一转子和第二转子均为笼型转子;第一转子和第二转子相对的端部通过中间导条反向连接;所述中间导条作为转子绕组。本发明具备对输出功率的有功和无功解耦控制、动态匹配电网功率需求的特点,能够实现规模化生产。

    一种膨胀发电系统并联的压缩空气储能系统

    公开(公告)号:CN116658264A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310661267.4

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明涉及电力储能技术领域,具体涉及一种膨胀发电系统并联的压缩空气储能系统。包括压缩系统、压缩空气存储单元、膨胀发电单元和冷热存储单元。压缩空气存储单元包括多个并联的储气装置。膨胀发电单元包括多个并联的具有不同额定发电功率的膨胀发电系统。多个不同的膨胀发电系统与每个并联高压储气装置连接。冷热存储单元包括储热装置和储冷装置,压缩系统的输入端连接富余电能,压缩系统输出高压气体经储冷装置储存的换热介质冷却后输入至压缩空气存储单元,压缩空气存储单元输出高压气体经储热装置储存的换热介质加热后输入至膨胀发电系统的膨胀机。本系统可实现多种发电组合方式,具有更宽的运行区间,更高的压缩空气利用率及储能效率。

    一种膨胀发电系统并联的压缩空气储能控制方法

    公开(公告)号:CN116717325B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202310661266.X

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明涉及电力储能技术领域,具体涉及一种膨胀发电系统并联的压缩空气储能控制方法。包括步骤1,确定并联压缩空气储能发电系统并联储气装置、膨胀发电系统个数,各膨胀发电系统膨胀机个数及额定发电功率;步骤2,确定压缩空气储能系统在分析时段内的目标出力曲线;步骤3,确定各膨胀发电系统的发电机出力曲线PEτt;步骤4,根据PEτt,由各膨胀发电系统运行时的储气装置压力范围,判断各个时刻对应储气装置阀门的开关情况,控制膨胀发电系统的投运;步骤5,采用最大效率追踪算法,协调控制气体流量、膨胀比。本方法可实现多种发电组合方式,具有更宽的运行区间,更高的压缩空气利用率及储能效率。

    一种基于微电网的微型抽水蓄能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118842016A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410797536.4

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明属于微电网技术领域,具体涉及一种基于微电网的微型抽水蓄能系统及其控制方法。基于微电网的微型抽水蓄能系统包括微电网单元、上水库、下水库和至少一组微抽蓄电站;微抽蓄电站包括微抽蓄发电单元和微抽蓄电动单元;微抽蓄发电单元包括发电机、柴油机组和第一水轮机,上水库和下水库均与第一水轮机连通,发电机的输入轴的一端与柴油机组的输出端连接,发电机的输入轴的另一端与第一水轮机的输出端连接;微抽蓄电动单元包括电动机和第二水轮机,上水库和下水库均与第二水轮机连通,电动机的输出轴与第二水轮机的输入端连接;发电机和电动机均与微电网单元电连接。

    一种多电压等级离网风光氢储集成系统

    公开(公告)号:CN118432130A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410440540.5

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明涉及电力储能技术领域,具体涉及一种多电压等级离网风光氢储集成系统。包括低压汇集制氢电源系统、中高压汇集制氢电源系统、输变电系统、电解槽系统、制氢电源功率分配控制器和制氢站辅助设备,低压汇集制氢电源系统包括近距离风光发电系统,中高压汇集制氢电源系统包括远距离风光发电系统,输变电系统包括直流电缆和交流电缆;低压汇集制氢电源系统通过直流电缆与电解槽系统的输入端连接;中高压汇集制氢电源系统通过交流电缆与制氢电源功率分配控制器或制氢站辅助设备的输入端连接,制氢电源功率分配控制器的输出端与电解槽系统连接。采用低压和中高压汇集方式,在满足远距离大容量传输的同时,降低传输成本和传输损耗,提升传输效率。

    一种离网风光氢储系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118748413A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410759298.8

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明涉及电力储能技术领域,具体涉及一种离网风光氢储系统及其控制方法。智能控制中心根据制氢电源系统的供电状态制定系统运行控制策略,根据系统实时运行数据及风光出力预测数据计算储能系统目标出力,并确定运行在最佳功率点的电解槽台数N1、可调节电解槽台数Nt,其中,运行在最佳功率点的电解槽至少根据电解槽当前运行功率、电解槽的累计运行时间进行确定,可调节电解槽台数Nt至少根据电解槽的温度、热启动临界电解槽温度、电解槽工作温度进行确定。结合风光出力预测并充分考虑电解槽运行温度,累计运行时间,实时运行功率等因素,提升了电解槽安全稳定运行能力、全生命周期系统性能及风光消纳能力。

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