一种水光氢互补微网发电系统及方法

    公开(公告)号:CN110601266A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910944185.4

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/32

    摘要: 本发明涉及水力发电技术领域,具体涉及一种水光氢互补微网发电系统及方法。包括由水力发电系统和光伏发电系统组成的水光互补系统、氢储能系统、AC/DC装置,DC/AC装置和氢燃料电池,所述水光互补系统的电源输出端通过AC/DC装置与氢储能系统的电源输入端连接,所述氢储能系统的氢气出气口通过管路与氢燃料电池氢气进气口,所述氢燃料电池的电源输出端通过DC/AC装置向负荷供电。将水光互补系统发出的多余电能进行电解水制氢,并在供电不足时提供电能,有效提高可再生资源利用率、减小运行维护成本,并使供电更稳定。

    一种并网光伏项目最佳超配比例快速模拟计算方法

    公开(公告)号:CN112000914B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010817758.X

    申请日:2020-08-14

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 一种并网光伏项目最佳超配比例快速模拟计算方法,包括以下步骤:(1)拟定基本方案,计算基本方案的概算,将计算分成固定部分P和可变部分Q,计算出相应比例(2)拟定比选方案表;(3)使用拟定的比选方案制作PVsyst批量方案计算参数表;(4)将PVsyst批量方案计算参数表导入PVsyst中使用批量计算功能计算出各方案发电量;(5)计算比选方案中除基本方案外的每个方案较其前一个方案的Δ值;(6)根据Δ值大小,判断超配比例最佳的方案。本发明由于计算时不需要计算每个方案的实际的度电成本,只需要计算Δ的值,计算方式也较为简单,便于批量快速处理模拟生成的结果数据,进而快速地得到计算结果,可以节约大量时间。

    一种适用于多沙河流水电站的泥沙管理方法

    公开(公告)号:CN112647466A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011493522.1

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: E02B1/00 E02B9/00 E02B9/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于多沙河流水电站的泥沙管理方法。它包括如下步骤,步骤一:安装;步骤二:确定运行时间是否为多沙季节;当为非多沙季节时,泥沙旁通隧洞和冲沙建筑物均处于关闭状态,电站进水口正常取水发电;当为多沙季节时,开启并控制泥沙旁通隧洞;步骤三:确定是否达到冲沙触发条件;当未达到冲沙触发条件时,泥沙旁通隧洞处于开启控制状态,电站正常引水发电,水库多余的来水携沙通过泥沙旁通隧洞排至下游,电站引用水流经过沉沙水库段沉沙;当达到冲沙触发条件时,电站停机,冲沙;步骤四:水库恢复运行状态;步骤五:重复步骤二至步骤四,持续对多沙河流水电站进行泥沙管理。本发明具有节省投资、技术风险小、施工简单的优点。

    可整体起吊的方钢结构拼装式水电站定子检修排架

    公开(公告)号:CN111969801A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010714260.0

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: H02K15/00 H02K15/02

    摘要: 本发明涉及水利水电工程技术领域,公开了一种可整体起吊的方钢结构拼装式水电站定子检修排架,包括两层相同的水平梁结构,两层水平梁结构之间通过桁架形式连接,水平梁结构包括由四根第一主钢梁组成的井字形钢梁组,井字形钢梁组上安装有两根第二主钢梁,两根第二主钢梁的端点与四根第一主钢梁的端点形成钢梁端点组,钢梁端点组中相邻的两个端点之间均通过第一次钢梁连接,两根第二主钢梁靠近端点的位置之间均通过第二次钢梁连接,上层的水平梁结构上还铺设有若干个将水平梁结构上空隙填满的钢格栅。本发明可整体起吊的方钢结构拼装式水电站定子检修排架,可提供定子检修作业时的安全工作环境,且便于堆放设备及工件。

    防止水电站压力钢管共振的装置

    公开(公告)号:CN108386724B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810356068.1

    申请日:2018-04-19

    IPC分类号: F17D5/00 F17D3/01

    摘要: 防止水电站压力钢管共振的装置,包括压力变送器、电动球阀、控制系统、报警装置,所述压力变送器安装于上游压力钢管下方并通过电缆连接控制系统,所述控制系统通过电缆连接电动球阀、报警装置,所述电动球阀连接在球阀下方的排水管上。现有技术中防止压力钢管共振一般是根据盘根磨损情况来更换盘根,但这样会影响机组的正常启停,从而降低经济效益,而本装置通过控制系统根据压力监测值对自激振荡产生的较高水压进行释放,从而破坏共振的产生条件达到解决压力钢管共振的目的。装置的运行不会影响机组的正常启停,从而减少了机组停机检修的次数,避免由检修造成的电量损失以及由于共振产生的破坏。