-
公开(公告)号:CN113922398B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111281797.3
申请日:2021-11-01
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司 , 北京联智汇能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及多应用场景下光储电站功率分配方法。首先划分储能电站内所有储能单元和应用场景,然后对不同应用场景进行分类编号,随机生成一串遗传编码,然后计算每个应用场景下的储能单元个数并根据不同场景下的收益公式分别计算各应用场景下储能单元动作收益,然后对求得的收益进行求和算出该串随机编码对应的储能单元总收益并记录。然后通过遗传算法对编码进行变异、遗传形成一串新的编码,最终所得到的编码对应的值即为不同应用场景下的收益最大值并找出该最大值所对应的编码串每个编号的个数即为各应用场景下对应的储能单元数量。本发明可以提高电池利用率,保障储能电池利用性能达到最优。
-
公开(公告)号:CN115600699A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211262657.6
申请日:2022-10-14
Applicant: 北方工业大学(CN) , 三峡科技有限责任公司(CN)
Abstract: 本发明公开了一种储能电池插箱运维计划制定方法,属于储能电池插箱运维计划制定领域;具体是基于储能电池各类特征数据,两两数据类别之间生成散点图,对各个生成的散点图进行有放回抽样,每个散点图能够抽样得到多个子散点图,根据子散点图生成的最小生成树获得抽样得出的储能电池插箱异常状态向量。对各个子散点图生成的储能电池插箱异常状态向量进行统计,最终依据统计思想判断各个储能电池插箱的异常状态,从而根据储能电池插箱的异常状态分级制定运维计划;本发明结合最小生成树原理,实现全面且精确的检修优先级排序。
-
公开(公告)号:CN119313083A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411373584.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , H02J1/00 , H02J1/08 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , B60L53/51 , B60L53/54 , C25B9/65 , C25B15/02 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于光伏制氢的氢电耦合制氢调度系统及电能调度优化方法,系统包括光伏发电单元、制氢单元和负载单元;光伏发电单元包括光伏电池板和燃料电池、光伏电池板通过AC/DC变换器与直流母线电性连接,燃料电池通过DC/DC变换器与直流母线电性连接;制氢单元包括电解槽、压缩机、储氢罐、加氢机和加氢车,电解槽通过DC/DC变换器与直流母线电性连接,电解槽通过压缩机与储氢罐连接,储氢罐与加氢机和加氢车连接;负载单元包括充电桩和电动车,充电桩与直流母线直连。解决了在综合了光伏发电的制氢系统中的能源最优调度问题,通过构建氢电耦合制氢调度系统的调度策略并对其进行优化,从而获取最优的氢电耦合制氢调度系统调度策略。
-
公开(公告)号:CN119243252A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411352422.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于人工智能算法的电解制氢控制方法,属于制氢控制技术领域,包括:Step1、收集初始群体;Step2、根据初始群里中的数据计算个体适应度;Step3、进行Selection选择操作;Step4、进行Crossover交叉操作;Step5、进行Mutation变异操作;以设定的概率修改Step4中个体的部分基因,增加种群的遗传多样性;Step6、从上一代的优秀个体和新生成的个体中形成新的种群并进行迭代,并对更新后的种群继续进行交叉和变异,直到达到预设的条件时终止迭代,即得到符合的适应度阈值或者最大的迭代次数。通过遗传算法得到最合适的适应度阈值时的解来进行电解氢的控制,为避免计算陷入局部最优,在交叉、变异以及迭代过程中引入蚁群算法,以使能够最短的操作使得历史数据参与到决策过程中,得到各数据对目标函数的影响程度,简化计算繁杂程度。
-
公开(公告)号:CN118422274B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410526033.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: C25B15/023 , C25B15/02 , C25B9/60 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种电解水制氢设备用安全监控系统及设备及监控分析方法。方法包括:步骤1获取每一个电解水制氢设备运行过程中的运行参数和环境参数,并分析得到参数逻辑结构和各个电解水制氢设备的异常数据。步骤2通过参数逻辑结构计算各个电解水制氢设备异常概率一。步骤3对异常数据进行分析以确定电解水制氢设备的性能变化曲线。步骤4基于电解水制氢设备的性能变化曲线生成电解水制氢设备的异常概率二。步骤5基于各个电解水制氢设备的异常概率一和异常概率二分析得到电解水制氢设备当前状态的性能指标。本发明可在电解水制氢设备安装到电解水制氢车间之后还能对电解水制氢设备性能指标进行准确评估。
-
公开(公告)号:CN118223073B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410552141.8
申请日:2024-05-07
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种多类别多电解槽的组合启停控制方法,包括:步骤1 多类别多电解槽的组合开始工作时,分别采集低功率电解槽的数量a和额定功率Pl、中功率电解槽的数量b和额定功率Pm、高功率电解槽的数量c和额定功率Ph,并获取绿色能源的输入功率Pin。步骤2 基于绿色能源的输入功率Pin和低功率电解槽、中功率电解槽、高功率电解槽的总额定功率进行比较和判断,对多类别多电解槽的组合进行启停控制;其中,所述绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的下限值为Pfl,绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的上限值为Pfh。本发明通过将不同种类和容量的电解槽进行组合控制,实现波动功率的高效利用。
-
公开(公告)号:CN118852708A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822795.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种碱性水电解槽用超亲水聚苯硫醚隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先将PPS隔膜清洗、干燥、表面等离子体处理;而后置于70℃除氧的丙烯酸水溶液中保温进行接枝反应;反应结束后清洗干燥,得到超亲水聚苯硫醚隔膜。本发明方法简单、改性后亲水效果明显,处理过程及材料环保无污染,不对环境造成影响;经过本发明处理的PPS隔膜,亲水性明显提升,在强酸强碱环境浸泡24h后,依然保持优越的亲水性;使用本发明方法制备的亲水隔膜组装的全电池性能远优于未处理的PPS隔膜。
-
公开(公告)号:CN118852678A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822805.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先制备无机纳米管,将所述无机纳米管、聚砜、聚乙烯吡咯烷酮、N‑甲基吡咯烷酮混合均匀得到浆料,将所述浆料流延至PPS隔膜表面,得到无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜。本发明所得隔膜中无机纳米颗粒包覆PPS,不仅可提高亲水性、离子电导率,还可有效阻止气体分子穿过隔膜,提高了碱性水电解过程产生的气体纯度,并能提高制氢效率、降低成本。
-
公开(公告)号:CN117634146B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311445627.3
申请日:2023-11-02
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G01F1/84 , G01R22/00 , G01D21/02 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢能耗评估方法、系统、计算设备及存储介质,包括:根据制氢过程各工艺设备及筑物单元构建能耗监测模型,生成全站监测的传感布局点;采集制氢过程中各项设备的运行参数,将所述传感布局点的所有设备纳入进行帕累托最优分析,计算出当前生产线最优的产能及每项设备的预设值;采用质量流量计算法,分析所述能耗监测模型中各工艺设备能耗指标数据,计算系统标况氢气产量。本发明的优点是:实现简单,对信息采集点及采集方式自主研究、设计,设计不同类型用能设备监测点位;同时掌握对能耗测量及分析相应的算法,可以对电解水制氢的不同环节和单位操作进行能耗评估,精确分析能耗的来源和消耗情况。
-
公开(公告)号:CN118563364A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410538300.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 为克服现有技术存在的问题,本发明提供了一种电解槽功率分配方法,该方法将电解槽的运行状态划分为:最低功率运行,小功率波动运行,状态切换功率运行,大功率波动运行,恒定额定功率运行。对于k个电解槽为同功率的电解槽,此时采用k个电解槽的切换策略包括:S1:获取电解槽运行参数,包括输入波动总负荷功率Pall、状态切换功率Pt、单个电解槽的额定功率Pe、电解槽的最低运转功率PL。S2:控制全部k个电解槽以最低功率运行启动。S3:确定功率分配方案,并且对k个电解槽进行运行控制。通过本发明的电解槽功率分配方法对数个电解槽功率进行分配,一方面减少了电解槽输入功率的浪费,另一方面可以有效的提升电解槽额使用效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-