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公开(公告)号:CN116632884A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310460151.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于光伏发电的SOEC系统功率调控方法,所述SOEC系统功率调控方法包括如下步骤:S1:初始化高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的设备参数;S2:获取光伏阵列、高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的当前运行参数;S3:根据功率分配策略,确定下一时刻高温固体氧化物电解制氢模块的电解功率设定值;S4:控制模块对高温电解制氢模块开展功率调控,使其满足功率分配要求。本发明所述SOEC系统功率调控方法解决了由于高温固体氧化物电解制氢系统响应慢而无法快速跟踪光伏阵列发电功率波动的问题。
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公开(公告)号:CN115126549A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202111056122.9
申请日:2021-09-09
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: F01D5/30
Abstract: 本发明属于透平旋转机械技术领域,公开了一种透平叶片的叶根及透平叶片。叶根依次包括依次连接的根部上部、颈部和根部下部,根部上部用于和透平叶片的叶身连接,颈部的一端和根部下部呈倒T字型连接,另一端和根部上部连接,根部上部设有第一减重槽,颈部设有第二减重槽,根部下部的顶面和颈部的侧面之间采用圆角过渡形成轮缘承载面。通过在根部上部和颈部设置第一和第二减重槽,减轻叶根重量,实现叶根轻量化;在根部下部的顶面与颈部的侧面的连接面处采用圆角过渡形成轮缘承载面,优化了叶根的线型,使叶根轮槽处不易产生的应力集中,有效降低了叶根断裂的风险。
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公开(公告)号:CN114777419A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210331957.9
申请日:2022-03-30
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法,所述系统包括依次连接的气体压缩单元、二氧化碳分离单元和透平发电单元,所述气体压缩单元包括至少两级压缩机,每级压缩机后均设有换热器,二氧化碳分离单元包括二氧化碳分离器和液态二氧化碳储罐,二氧化碳分离器的液相出口与液态二氧化碳储罐相连,二氧化碳分离器的气相出口与透平发电单元相连,透平发电单元包括至少两级膨胀机,每级膨胀机的入口前均串联有换热器。本发明所述系统根据烟气组成将其进行压缩储能,并通过降温将二氧化碳液化分离,再以压缩气体进行膨胀发电,充分利用烟气压缩的能量,既实现了烟气的碳捕集,同时发挥烟气压缩储能系统对电网调峰调频的作用。
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公开(公告)号:CN114483234A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210175850.X
申请日:2022-02-25
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种用于光热补燃的超临界二氧化碳与蒸汽耦合循环发电系统及方法,所述耦合循环发电系统包括s‑CO2循环发电系统、蒸汽循环发电系统以及补燃系统;所述s‑CO2循环发电系统、蒸汽循环发电系统以及补燃系统分别独立地包括换热设备;所述s‑CO2循环发电系统、蒸汽循环发电系统以及补燃系统两两之间分别独立地通过换热设备相连;所述耦合循环发电系统将光热系统与超临界二氧化碳循环发电系统耦合,并增加补燃系统和蒸汽循环发电系统,一方面能有效利用二氧化碳循环系统的余热,提高二氧化碳循环效率;另一方面可起到稳定发电量的作用,有利于超临界二氧化碳发电机组的工业化与商业化发展。
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公开(公告)号:CN120013144A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510074474.9
申请日:2025-01-17
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种电力设备优化调度方法、装置、设备、程序产品和存储介质,该方法包括:获取综合能源园区的园区数据,根据预先确定的成本式、预先确定的约束条件和园区数据对综合能源园区的电力设备进行线性规划,得到园区级调度结果;基于园区级调度结果、园区数据和预先确定的智能优化算法对各火电机组和热储能装置的热功率进行智能优化,得到厂级调度结果;根据园区级调度结果和厂级调度结果得到综合能源园区的目标调度结果,并执行目标调度结果。本发明的方法,能够实现更精细化的合理分配各火电机组、储能设备、外购电的负荷,使得电力设备的调度方案更加灵活和精准,提高了综合能源园区的电力系统的稳定性和运行效率。
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公开(公告)号:CN119784087A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411995376.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种发电计划确定方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:通过中心数据库获取第二传统发电节点和新能源发电节点的最新发电计划;将前述两个最新发电计划、总发电量需求和第一传统发电节点的设计参数输入到第一传统发电节点的发电模型中,并将满足预设约束条件的该模型的输出结果作为第一传统发电节点的本次发电计划;计算本次发电计划和上一次发电计划的第一相似度;若第一相似度大于预设相似度阈值,则将本次发电计划确定为第一传统发电节点的目标发电计划;若第一相似度不大于预设相似度阈值,则将本次发电计划上传到中心数据库,并返回执行通过中心数据库获取第二传统发电节点和新能源发电节点的最新发电计划的步骤。
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公开(公告)号:CN119475704A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411494885.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 甘肃疆能新能源有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种压缩机仿真方法、设备、存储介质及程序产品,包括:将压缩机在当前时刻的实时实际转速输入压缩机仿真模型的转速转换模块中,得到实时折合转速;将实时压比以及实时折合转速输入特性模块中,得到实时质量流量以及实时等熵效率;将压缩机在当前时刻的实时入口气体温度、实时压比以及实时等熵效率输入出口温度模块中,得到实时出口气体温度;将实时入口气体温度、实时压比、实时质量流量以及实时等熵效率输入耗功模块中,得到实时耗功;将实时质量流量、实时入口气体压力以及实时出口气体压力输入流通能力模块中,得到实时流通能力。该压缩机仿真可以便于进行压缩机的仿真研究以及压缩机的改进。
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公开(公告)号:CN118842050A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410958745.2
申请日:2024-07-17
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: H02J3/32 , H02J3/06 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J3/14 , H02J3/00 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种源网荷储优化调度及控制仿真系统、方法、设备及介质,该系统包括:运行状态监测模块、功率预测模块、多时间尺度优化调度模块和仿真控制模块,运行状态模块,用于获取仿真控制模块进行仿真控制后输出的实际运行状态信息,发送给多时间尺度优化调度模块;功率预测模块,用于预测下一时刻的预测运行状态信息,发送给多时间尺度优化调度模块;多时间尺度优化调度模块,用于根据接收的实际及预测运行状态信息,生成多时间尺度优化调度曲线;控制仿真模块,用于根据多时间尺度优化调度曲线进行仿真控制,并将获得的仿真结果作为实际运行状态信息反馈到运行状态模块;实现了调度及控制仿真系统的闭环,获得了经过仿真验证的调控策略。
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公开(公告)号:CN114777419B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210331957.9
申请日:2022-03-30
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种烟气压缩储能耦合碳捕集的系统及方法,所述系统包括依次连接的气体压缩单元、二氧化碳分离单元和透平发电单元,所述气体压缩单元包括至少两级压缩机,每级压缩机后均设有换热器,二氧化碳分离单元包括二氧化碳分离器和液态二氧化碳储罐,二氧化碳分离器的液相出口与液态二氧化碳储罐相连,二氧化碳分离器的气相出口与透平发电单元相连,透平发电单元包括至少两级膨胀机,每级膨胀机的入口前均串联有换热器。本发明所述系统根据烟气组成将其进行压缩储能,并通过降温将二氧化碳液化分离,再以压缩气体进行膨胀发电,充分利用烟气压缩的能量,既实现了烟气的碳捕集,同时发挥烟气压缩储能系统对电网调峰调频的作用。
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公开(公告)号:CN116951905A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310726863.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种耦合空分装置的液化空气储能装置系统及方法,所述液化空气储能装置系统包括依次连接的空气液化模块、空分模块、蓄冷模块和膨胀发电模块;所述空气液化模块包括依次连接的第一换热装置、气液分离装置和液化空气储存装置;所述蓄冷模块包括循环连接的第二换热装置和蓄冷装置。本发明以内循环的方式充分回收利用了热能和深冷能,大幅度提高了系统的能量利用效率;而且提高了空分模块的运行灵活性,所述液化空气储能装置系统既具有更好地调峰能力,又可以减小项目占地面积,不受地理条件限制,具有大规模推广应用前景。
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