一种基于机械耦合飞轮的重力储能系统

    公开(公告)号:CN117097068A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311360559.0

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明提供一种基于机械耦合飞轮的重力储能系统,属于重力储能、飞轮储能等电网储能领域,包括惯性飞轮、飞轮保护罩、承重固定基础、轴承、联轴器、电机、设备固定装置、机电检测装置、减速变速箱、升降系统等。所述惯性飞轮通过联轴器直接与电机的输出轴相连,或通过飞轮增速变速箱及联轴器与电机的输出轴相连;所述惯性飞轮通过承重固定基础固定,所述惯性飞轮的周围布置飞轮保护罩;所述电机的前端通过联轴器连接机电检测装置;所述机电检测装置的输出轴与所述减速变速箱通过联轴器相连;所述减速变速箱的输出轴和升降系统的输入轴通过联轴器连接。该机械耦合飞轮的重力储能系统具备调峰、调频、调相、功率平滑和惯量支撑多种功能。

    一种光伏电站与矿坑-地下隧洞抽水储能的耦合发电系统设计方法

    公开(公告)号:CN116961041A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310928566.X

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明提出了一种光伏电站与矿坑‑地下隧洞抽水储能的耦合发电系统设计方法。通过对连片矿坑改造为抽水蓄能上水库,在连片矿坑地下区域或与远方矿坑连接线下方构建地下隧洞,并以此作为地下抽水蓄能电站的地下水库,通过具有地势差的地表矿坑蓄水上水库和地下隧洞下水库之间的水重力势能进行储能和发电。进一步地,构建光伏电站与地下抽水储能的新型耦合发电系统,在两者公共耦合点处将光伏电站与抽水蓄能电站耦合等效为同步发电机,形成新型耦合发电系统。实现在大型光伏电站低出力时段或夜晚无出力时段,地下抽水储能系统作为灵活性电源发电机,而在光伏电站高出力时段作为电动机进行储能,从而维持系统多时间尺度的电力电量供需平衡。

    风机塔筒与地下含水层抽水蓄能的耦合发电系统设计方法

    公开(公告)号:CN116928023A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310928474.1

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明提出一种风机塔筒与地下含水层抽水蓄能的耦合发电系统设计方法,将风电机组塔筒与水塔进行结合作为抽水蓄能系统的上水库,将含水层大容量、大流量水井作为抽水蓄能的下水库,利用水势能进行抽水蓄能和发电。抽能时,采用可潜水立式涡轮机泵把水从地下水库抽到储水的风机塔筒内,进行水重力势能存储。释放储能时,将风机塔筒内储水经涡轮机排回地下含水层,此时涡轮机推动发电机发电。本发明提出风能和抽水蓄能双馈入耦合发电系统,并提出地下水井系统的改造设计方法以提高水泵/涡轮机的运行效率,同时设计了耦合发电系统的控制系统功能。本发明利用抽水蓄能系统的灵活调节能力,平滑风功率的波动,提高单台风机发电量消纳水平。

    混合工况压缩空气储能系统的控制方法

    公开(公告)号:CN115333249B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211252426.7

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明属于压缩空气储能系统控制领域,具体涉及了一种混合工况压缩空气储能系统的控制方法,旨在解决现有压缩空气储能系统在单一工况下,效率低、经济性低,不适用于调频和平滑功率波动的应用场景的问题。本发明包括:压缩空气储能机组、蓄热系统、储气室、水库、水泵/水泵‑水轮机机组、可控压力阀门,及控制装置。通过水泵向储气室提供虚拟落差或者通过自然落差来维持储气室的恒压工况;通过切换压缩空气储能系统机组、水库、水泵/水泵‑水轮机机组、储气室和可控压力阀门等的工作状态,使储能系统处于混合工况。本发明充分利用储气室的储能容量,又保障了系统的效率和经济性,且可以使总输出功率在一定范围内进行调节,参与电网一次调频。

    一种基于低漏磁电抗器和快速断路器的限流器及方法

    公开(公告)号:CN115441422A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211109186.5

    申请日:2022-09-13

    IPC分类号: H02H9/02 H02H9/08

    摘要: 一种基于低漏磁电抗器和快速断路器的限流器及方法,包括快速断路器、低漏磁电抗器、控制器、电流互感器和铜排。低漏磁电抗器由多个线圈均匀排布在同一个圆周上,并通过串并联而组成,形成单一方向的环绕闭合磁通,从而对外呈现低漏磁。快速断路器的分闸时间在2‑10ms,能够快速实现电流分断。快速断路器的真空泡穿过低漏磁电抗器的中心孔,形成嵌套结构,快速断路器与低漏磁电抗器通过铜排相连以形成至少2个输出引线,限流器通过输出引线串联接入电网使用,电流互感器套在输出引线上用于线路电流检测。该限流器结构紧凑、便于柜体内或小空间内集成,不会对机柜周围其它设备造成电磁干扰,限流能力强。

    一种用于液体环境高压试验的电极加热装置

    公开(公告)号:CN109254075B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201811146925.1

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: G01N27/92 G01N1/44

    摘要: 一种用于液体环境高压试验的电极加热装置,由加热电极(1)、高压球电极(2)、电极支架(3)、高压侧均压球(4)、接地侧均压球(5)、高压连接杆(6),高压引线(7),接地引线(8)及直流稳压电源(9)构成。加热电极(1)通过正极引线(10)和负极引线(11)连接至直流稳压电源(9),通过改变直流稳压电源(9)输出功率,改变加热电极(1)的发热功率,以此模拟电力系统发生短路故障情况下短路电流的热效应。测量高压球电极(2)与加热电极(1)之间的击穿电压,对击穿电压数据进行相关数学处理,可以作为高压电力设备短路故障时绝缘距离设计的理论依据,对完善液体击穿理论提供试验基础。

    基于深井的综合利用抽水储能系统

    公开(公告)号:CN113931694B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111173019.2

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明属于机械储能技术领域,旨在解决现有的抽水储能系统建址困难、无法进行推广的问题,具体涉及一种基于深井的综合利用抽水储能系统,包括控制中心、地上储水系统、深井系统、抽水装置、水轮机和变压器,抽水装置、水轮机与地上的变压器的低压侧连接;当需要用电时,水轮机启动,从地上储水系统流向深井系统的水驱动水轮机发电,电能经变压器输送至电网;当用电低峰时,控制中心启动抽水装置,抽取深井系统内部的水至地上储水系统,以进行重力势能的存储;当深井系统内部的水下降至预设高度时关闭水轮机;该系统储能量大、占地面积小、可分布式建设,且环境友好,选址灵活,适合大规模推广。

    基于深井的复合储能系统
    130.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113914865B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111173003.1

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明属于机械储能技术领域,旨在解决现有技术不能实现高效、安全的大容量储能问题,具体涉及一种基于深井的复合储能系统,包括控制系统、深井、重物模块、重力升降装置、变流装置和压缩空气储能装置;重力升降装置包括支撑组件、桁架、横梁和电动发电机;横梁与桁架可移动连接;电动发电机可移动地装设于横梁;压缩空气储能装置包括用于控制深井预设腔室启闭的可移动密封装置和用于进行压缩空气势能与电能变换控制的变换装置;变换装置包括空气压缩机、膨胀机、进气管道、出气管道、进气阀和出气阀,空气压缩机通过进气管道与预设井腔连通;膨胀机通过出气管道与预设井腔连通;本发明占地极小、储能量大、造价低、安全性高。