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公开(公告)号:CN112994088A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110185058.8
申请日:2021-02-10
摘要: 本发明公开了一种风光氢柴供能控制系统、方法、装置、设备及存储介质。该系统包括:能量管理子系统、风能子系统、光伏子系统、柴油子系统、氢能子系统和电力终端;所述风能子系统、所述光伏子系统、所述柴油子系统、所述氢能子系统和所述电力终端分别与所述能量管理子系统连接;其中,所述风能子系统用于将风能转化为电能,所述光伏子系统用于将太阳能转化为电能,所述柴油子系统用于将柴油转化为氢能或电能,所述氢能子系统用于通过电解水得到氢能,并将所述氢能转化为电能。通过本发明的技术方案,能够实现基于风、光、油、氢等多种能源混合的供电系统和储能系统向电力终端提供持续稳定的电力供应,提升供能系统的抗风险能力。
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公开(公告)号:CN112615362A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011432511.2
申请日:2020-12-09
摘要: 本发明公开了一种风光油氢储多能耦合的发电供电控制方法及系统。所述供电控制方法包括:检测确定当前的发电供电环境、确定第二发电供电方案、控制协调风能、光能、氢能以及柴油能耦合发电过程以及汇集耦合发电过程所产生的直流电以进行统一供电。所述发电供电控制系统包括:风光发电模块、储制氢能发电模块、油能发电模块、锂电池以及智能感知控制模块;所述系统通过智能感知控制模块确定发电供电环境并确定第二发电供电方案,并根据第二发电供电方案对各个发电模块进行协调,从而实现多能耦合发电。
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公开(公告)号:CN114733525A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210226622.0
申请日:2022-03-07
申请人: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J37/18 , C01B3/16 , C01G53/00
摘要: 本发明公开了一种具有双金属协同效应的镍钴合金催化剂及其催化水煤气变换反应的应用。本发明第一步通过恒定pH值法制备出晶相单一的层状水滑石前体,有利于多种元素的分散和稳定;第二步在空气气氛中焙烧水滑石形成双金属氧化物,导致层状结构发生改变;最后在还原气氛中焙烧还原制得镍钴合金催化剂,该合金催化剂具有独特的电子结构和几何结构。本发明利用水滑石结构拓扑转变得到的合金催化剂具有活性组分分散度高,组成结构均一且可调控,热稳定性高,循环性强等特点。该催化剂通过在纯镍中引入钴元素,分割镍位点,可有效降低反应温度,在水煤气变换反应中有着显著的优势,在相对温和的条件下实现对CO的高效转化,具有极高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN112130086A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010475847.0
申请日:2020-05-29
申请人: 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 北方工业大学
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367 , B60L58/16
摘要: 本发明涉及一种动力电池剩余寿命预测方法及系统,包括:获取原始充放电数据集;将原始充放电数据集去噪,得到训练集;对XGBoost模型进行训练获取待预测集并输入至训练后的XGBoost模型,得到下一个充放电循环的电池容量百分比数据,并设得到的预测值对应的充放电循环次数为q;判断第q次充放电循环的电池容量百分比是否小于等于80,若是,执行下一步,若否,将第q次充放电循环的电池容量百分比添加至待预测集的末尾构造新的待预测集,使q=q+1;将q与k作差,得到待预测动力电池的剩余寿命。本发明的上述方法,避免了原始数据中噪声对预测结果的影响,简单易实现,预测速度快、预测精度高。
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公开(公告)号:CN111555347A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010407678.7
申请日:2020-05-14
申请人: 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 长园深瑞继保自动化有限公司
摘要: 一种基于风功率预测的风储联合运行控制方法,涉及智能电网领域。基于风功率预测的风储联合运行控制方法,包括以下步骤:S1、获取风电场及储能系统的相关运行数据;S2、选择预测时间点前的典型多日数据为训练样本,预测的1~2小时数据为预测样本,构建支持向量机模型,进行超短期回归和预测;S3、基于功率预测结果建立风储联合系统运行模型,通过优化计算,输出控制策略;S4、将步骤S3中得出的储能电站最优化运行曲线,并输出到储能控制系统执行。该发明能够有效增强新能源电站的发电可控性,提高计划跟踪能力,进而解决新能源渗透率增加给电网带来的种种问题,并且进一步提高风电系统的运行经济性和电网运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN112803039B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202011615866.5
申请日:2020-12-30
申请人: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/0612 , C01B3/34 , F22B31/08
摘要: 本发明提供一种热电联供装置,所述热电联供装置包括燃料处理模块燃料处理模块和质子交换膜燃料电池模块;所述热电联供装置还包括设置于燃料处理模块和质子交换膜燃料电池模块内的余热利用模块和乏汽利用模块;所述余热利用模块和所述乏汽利用模块能够充分利用余热和乏汽,提高能量利用率;该装置通过输入天然气、空气及水,输出电能与多级热能,实现多层级、高效率的热电联产及热能利用,得到具有利用价值的生活用水,形成清洁、高效的基于天然气重整制氢和燃料电池的热电联供家庭能量路由器系统。
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公开(公告)号:CN112731869A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011414859.9
申请日:2020-12-03
申请人: 国网综合能源服务集团有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及一种能源监控无线智能终端,包括:外壳体、电子硬件板、物联网传感器;电源模块、存储模块、中心处理模块、传感器接口转换模块、定位模块和传输模块;电子硬件板包括:电源模块、存储模块、中心处理模块、传感器接口转换模块、定位模块和传输模块;物联网传感器通过GPIO连接线,连接至传感器接口转换模块上的GPIO针型插口上。本发明通过能源采集无线智能终端的物联网传感器,采集到外界物理数据,通过传感器接口转换模块将采集到的数据,进行数字化处理,处理完成后的数据经过中心处理模块再进行计算,并进行分配存储,将数据存储在存储模块中;中心处理模块所需要的定位、加密、传输算法也记录在存储模块中。
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公开(公告)号:CN112713291A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011615894.7
申请日:2020-12-30
申请人: 北京科技大学 , 国网综合能源服务集团有限公司
IPC分类号: H01M8/04746 , H01M8/04537 , H01M8/04089
摘要: 本发明实施例公开了一种燃料电池系统及其控制方法,方法包括:获取燃料电池堆中每个电堆单元的电信号,判断电信号中的最大值与最小值是否位于第一预设危险范围;若位于,则分别调节电信号的最大值与最小值对应的电堆单元的燃气供气量,以均衡电堆单元的放电。本发明实施例提供的技术方案能有效识别电池堆中电堆单元放电的不一致性程度,并对其进行相应的调节,保证每个电堆单元的电信号处于安全工作范围内,从而提高了燃料电池堆输出电力的稳定性,延长了燃料电池系统的寿命。
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公开(公告)号:CN112130086B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010475847.0
申请日:2020-05-29
申请人: 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 北方工业大学
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367 , B60L58/16
摘要: 本发明涉及一种动力电池剩余寿命预测方法及系统,包括:获取原始充放电数据集;将原始充放电数据集去噪,得到训练集;对XGBoost模型进行训练获取待预测集并输入至训练后的XGBoost模型,得到下一个充放电循环的电池容量百分比数据,并设得到的预测值对应的充放电循环次数为q;判断第q次充放电循环的电池容量百分比是否小于等于80,若是,执行下一步,若否,将第q次充放电循环的电池容量百分比添加至待预测集的末尾构造新的待预测集,使q=q+1;将q与k作差,得到待预测动力电池的剩余寿命。本发明的上述方法,避免了原始数据中噪声对预测结果的影响,简单易实现,预测速度快、预测精度高。
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公开(公告)号:CN113101941B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110322587.8
申请日:2021-03-25
申请人: 国网综合能源服务集团有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: B01J23/882 , B01J37/10 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07D307/33
摘要: 本发明公开了一种钴钼催化剂的制备方法及其在催化乙酰丙酸加氢反应中的应用。所述的制备方法为:(1)通过尿素法合成层状钴铝水滑石前体;(2)通过外源浸渍法,将含钼酸盐分散于层状钴铝水滑石前体上,干燥完全除去溶剂;(3)最后在还原气氛下经原位焙烧共还原得到负载型钴钼催化剂。本发明制得的钴钼催化剂中的Co被MoOx部分包覆,具有特殊的几何和电子结构,可以抑制高活性的Co对乙酰丙酸加氢反应的过加氢作用,使其只能加氢生成γ‑戊内酯,而减少开环产物的生成。本发明制得的钴钼催化剂具有比表面积大、粒径均一、活性组分分散性好、催化活性高、选择性高、热稳定性高、以及循环稳定性强的优势,具有很高的工业应用价值。
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