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公开(公告)号:CN118209392A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410193823.4
申请日:2024-02-21
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司
摘要: 本发明提供一种微型试样持久蠕变试验系统及方法,属于力学试验技术领域。系统包括箱体、主控制器、箱体环境处理装置和置于箱体内的持久蠕变试验机,主控制器经箱体上开设的线束通道与持久蠕变试验机电连接,箱体环境处理装置用于在持久蠕变试验前,经箱体上开设的气流通道对箱体抽真空或在抽真空后向箱体内注入惰性气体。本发明设计了放置持久蠕变试验机的箱体,在进行持久蠕变试验前,对箱体进行抽真空操作或在抽真空后注入惰性气体,使得在较长试验时间内,微型试样始终保持在隔绝氧气环境下,避免了微型试样氧化问题,提升了试验结果准确度,箱体密封只需采用简单的静密封,配合持久蠕变试验机的多种灵活配置形式,达到了低成本目标。
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公开(公告)号:CN117347896A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311085091.9
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明提供一种储能电池寿命预测方法及系统,属于储能电池技术领域。该方法包括:基于储能电池容量的历史动态数据,得到电池容积衰减速率;对电池容积衰减速率进行边际变换计算,得到边际变化曲线;基于电池容积衰减速率和边际变化曲线,利用主因子法分步拟合储能电池容量衰减过程的特征参数;利用储能电池容量的实时动态数据对特征参数进行验证,基于验证结果确定储能电池的寿命预测方案;利用寿命预测方案对储能电池的寿命进行预测,得到预测结果。从而针对储能电池内部电化学反应的动力学机理,面向容量衰减特征参数、影响电池容量的电化学表观参数及分析演化,构建基于储能电池容量历史数据的分形演化机制,实现对电池寿命预测的目的。
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公开(公告)号:CN116557096A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310316931.1
申请日:2023-03-24
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F01K25/02 , F01K13/00 , F01K11/02 , F01K17/02 , F01K21/00 , F01D13/02 , F01D15/10 , F22D1/34 , F28D20/00
摘要: 本发明实施例提供一种熔盐储热装置及方法、煤电热力循环系统及方法。属于热电机组调峰领域。熔盐储热装置包括主蒸汽过热换热器、热再过热换热器及蒸汽喷射器,主蒸汽过热换热器的输入端接收主蒸汽抽汽,主蒸汽过热换热器将主蒸汽抽汽与低温熔盐换热,主蒸汽过热换热器的第一路主蒸汽输出蒸汽输入蒸汽喷射器的工作蒸汽输入端,主蒸汽过热换热器的第二路主蒸汽输出蒸汽凝结为水后输入锅炉;热再过热换热器的输入端接收热再蒸汽抽汽,热再过热换热器将热再蒸汽抽汽与低温熔盐换热,热再过热换热器的第一路热再蒸汽输出蒸汽输入蒸汽喷射器的引射蒸汽输入端,热再过热换热器的第二路热再蒸汽输出蒸汽凝结为水。
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公开(公告)号:CN116002619A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310012999.0
申请日:2023-01-05
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 济南欧瑞实业有限公司
摘要: 本发明涉及制氢技术领域,公开了一种氢气洗气装置和电解制氯制氢系统。所述氢气洗气装置包括进气室和管壳,所述进气室的一端设置有进气口,另一端通过隔板与所述管壳连接,所述管壳内设置有毛细管束和活动挡板,所述毛细管束的一端贯穿所述隔板并与所述进气室连通,另一端固定在所述活动挡板上,通过移动所述活动挡板能够牵引所述毛细管束活动,其中,所述毛细管束包括若干根毛细管,每根毛细管的管壁上分布有若干个允许气体通过的孔。在电解制氯制氢系统中,采用本发明所述的氢气洗气装置对含氯气的氢气进行净化处理,可以获得明显较好的脱氯效果。
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公开(公告)号:CN118031195A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410113608.9
申请日:2024-01-26
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种熔盐储热系统,属于熔盐储热技术领域。该系统包括:主蒸汽换热组件用于利用预制降温后的主蒸汽和主蒸汽对加热后的低温熔盐进行依次加热,获得加热后的熔盐、降温后的主蒸汽和冷凝水,并将降温后的主蒸汽输送至再热器,将冷凝水输送至除氧器;热再蒸汽换热组件用于利用热再蒸汽对加热后的低温熔盐进行加热,获得加热后的熔盐和降温后的热再蒸汽,并将降温后的热再蒸汽输送至工业用汽端;高温熔盐罐用于储存来自主蒸汽换热组件的再次加热后的熔盐和来自热再蒸汽换热组件的加热后的熔盐。本发明能够避免换热器过度换热而导致的超温风险,使得熔盐不会分解,从而保证熔盐储热系统能够安全运行。
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公开(公告)号:CN117907849A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311673747.9
申请日:2023-12-07
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: G01R31/382 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本发明提供一种储能电池早期预警方法、装置、设备及介质,属于储能电池预警监测技术领域。该方法包括:对多个时刻的多个参数分别进行边际变换计算,得到多个参数的多个高阶演化指数;分别从多个参数的多个高阶演化指数中确定出多个参数的高阶演化指数最大值;基于多个参数的高阶演化指数最大值和多个参数对应的预设调整系数,确定多个参数的实际高阶演化指数;若多个参数的实际高阶演化指数均大于多个参数对应的预设高阶演化指数,采集储能电池的多个时刻的多种逸散气体流量;若多个时刻的多种逸散气体流量均大于零,生成储能电池的早期预警信号。本发明实现了基于多参数耦合判断储能电池早期预警。
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公开(公告)号:CN117410602A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311085096.1
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: H01M10/48
摘要: 本发明提供一种储能电池热失控预警方法、装置、设备及介质,属于电池技术领域。该方法包括:获取储能电池的运行数据;基于储能电池的运行数据,得到储能电池当前时刻的温升速率、温升速率边际变化值和温度边际变化值;基于储能电池当前时刻的温升速率、温升速率边际变化值和温度边际变化值,得到储能电池当前时刻的热流平衡指数;在储能电池当前时刻的温升速率大于预设温升速率情况下,若储能电池当前时刻的温升速率边际变化值小于预设温升速率边际变化值,且储能电池当前时刻的热流平衡指数大于预设热流平衡指数,则生成热失控报警信号。本发明利用外部低阶温度变化映射出的内部温度高阶变化对电池进行热失控预警,提升了热失控预警的准确性。
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公开(公告)号:CN117373217A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311084895.7
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明提供一种储能电池热失控反应早期预警方法和系统,属于储能电池领域,所述早期预警方法包括以下步骤:通过质谱仪监控储能电池工作状况,获得电池工作环境气体实时质谱监控数据;基于等效特征图谱法定量分析电池工作环境气体实时质谱监控数据,获得储能电池热失控反应过程逸出气体的释放特征实时测量值;在确定逸出气体的释放特征实时测量值超出气体临界阈值的情况下,生成预警信号。通过本发明提供的方法,可以快速检测与准确识别氢气、碳氢类化合物的物种身份,并结合不同逸出气体的实时释放量及发展速率,实现基于质谱的储能电池热失控分级早期预警。
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公开(公告)号:CN116014767A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310070424.4
申请日:2023-01-13
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/28 , H02J3/32 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F30/18 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本发明实施例提供一种配电网储能的配置方法、装置、设备及存储介质,属于配电网领域。配电网储能的配置方法包括:建立配电网的节点电压约束;建立配电网的节点储能性能约束;其中,节点储能性能约束包括节点储能的充放电功率约束和节点储能的荷电状态约束;基于节点电压约束和节点储能性能约束,利用粒子群算法对配电网的各控制变量进行求解,确定出配电网节点储能的最优配置。本发明可保证各节点电压波动处于合理范围内,有效避免了因仅考虑投资经济性而造成的配电网电压越限问题。
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公开(公告)号:CN113675944A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110711812.7
申请日:2021-06-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种光伏电站智能分析决策系统、方法及处理器。系统包括:数据与信息源装置,被配置成获取光伏电站中设备的数据信息;智能分析决策装置,被配置成:根据数据信息确定设备的工作状态;根据工作状态确定设备的管控指令;将管理指令发送至靶向运维体系装置;将控制指令发送至智能辅助执行装置;靶向运维体系装置,被配置成接收管理指令,并根据管理指令执行相应的管理操作。智能辅助执行装置,被配置成接收控制指令,并根据控制指令执行响应的控制操作。根据数据信息确定设备工作状态,能够对工作设备的实时状态进行调控。通过智能分析决策系统实现了对光伏电站端全面感知与智能分析决策,可远程精确规划电站端的故障处理与任务巡检,解决了人工巡检困难、效率低下的问题。
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