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公开(公告)号:CN113249738B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110595062.1
申请日:2021-05-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B9/65 , C25B15/023
Abstract: 本发明提供的新型电解水制氢系统及其运行方法,系统包括:设置储能模块,当电解槽的运行状态为过载或输入功率突变时,变换模块将外接电源电压转换为电解槽的供电电压、储能模块充电电压,储能模块充电,从而利用储能元件的快速储能优势,避免电解槽的持续过载及大幅功率爬升,减少瞬间大气量波动及持续高电位情况,提升电解槽耐久性,并利用降载阶段,促进电解槽状态恢复;和/或,当电解槽的运行状态为低载时,储能模块放电,变换模块将外接电源电压及储能模块放电电压均转换为电解槽供电电压,从而避免电解槽运行于过低电流密度而引起的氧中氢含量升高、系统能耗大幅增加等问题,保障电解制氢的安全稳定运行能力,增加制氢装置的利用率。
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公开(公告)号:CN113325712B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110595049.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电解制氢系统中的自适应响应控制方法、系统及装置,其中,所述方法包括:对所述电解制氢系统进行分层控制,其中,上层控制生成所述电解制氢系统的能耗运行曲面图;上层控制在当前时刻获取所述电解制氢系统中功率变换器的输出功率,或者所述电解制氢系统下游端的用氢需求,并在所述能耗运行曲面图中确定与所述输出功率或者所述用氢需求相匹配的最佳工作点;下层控制读取所述最佳工作点对应的最佳运行参数,并基于所述最佳运行参数对所述电解制氢系统中的各项组件进行调节,以使得所述电解制氢系统过渡至所述最佳工作点。本发明提供的技术方案,能够在变工况运行的情境下,实现效率优化的调控方法。
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公开(公告)号:CN113325712A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110595049.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电解制氢系统中的自适应响应控制方法、系统及装置,其中,所述方法包括:对所述电解制氢系统进行分层控制,其中,上层控制生成所述电解制氢系统的能耗运行曲面图;上层控制在当前时刻获取所述电解制氢系统中功率变换器的输出功率,或者所述电解制氢系统下游端的用氢需求,并在所述能耗运行曲面图中确定与所述输出功率或者所述用氢需求相匹配的最佳工作点;下层控制读取所述最佳工作点对应的最佳运行参数,并基于所述最佳运行参数对所述电解制氢系统中的各项组件进行调节,以使得所述电解制氢系统过渡至所述最佳工作点。本发明提供的技术方案,能够在变工况运行的情境下,实现效率优化的调控方法。
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公开(公告)号:CN112086666A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010990257.1
申请日:2020-09-18
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/04537 , H01M8/04007 , H01M8/04029
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池发电系统的控制方法及控制系统,该方法包括:监测燃料电池发电系统的运行状态;当运行状态为启动运行时,开启冷却循环水泵;启动燃料电池电堆,监测燃料电池电堆中各单电池电压;在各单电池电压中的最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置;当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置。本发明通过对燃料电池发电系统运行状态的监测,当运行状态为启动运行时,启动燃料电池电堆,并在最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置,从而加快启动速度;在燃料电池启动成功后,当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置;在整体上提升燃料电池发电系统的适应性。
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公开(公告)号:CN111894688A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010549427.2
申请日:2020-06-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种空气多级膨胀发电系统和方法,系统包括控制器、深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块;深冷泵一侧连接液化子系统,另一侧通过蒸发器与膨胀发电模块连接,所述膨胀发电模块还与空气压缩子系统连接;所述膨胀发电模块包括至少两个膨胀机;所述深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块均与控制器连接。本发明能够实现进入深冷泵的液化空气流量可调,保持各换热器出口处的空气温度相同且恒定,保证了整个系统冷热能量的充分合理利用,提高了系统的发电效率,满足工艺设计需求,采用多级换热器对进入多级膨胀机的空气进行加热,防止膨胀机内温度过低,影响膨胀机的正常稳定运行,提高了膨胀机的发电效率;确保整个系统在最佳状态稳定运行,发电效率高,避免出现排气压力过高和过低的情况。
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