利用混合储能装置的大规模光伏电解水制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN114447968A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210023518.1

    申请日:2022-01-10

    摘要: 一种利用混合储能装置的大规模光伏电解水制氢系统及方法,包括光伏发电装置,光伏发电装置的输出端与DC‑DC Boost变换器电连接,DC‑DC Boost变换器的输出端与电解槽电连接,在DC‑DC Boost变换器和电解槽之间的直流母线上连接有两个并列连接的储能装置,所述的储能装置包括能量型储能装置和功率型储能装置,能量型储能装置通过第一DC‑DC变换器与直流母线连接,功率型储能装置通过第二DC‑DC变换器与直流母线连接。本发明充分考虑能量型和功率型储能装置的特点,合理的分配功率波动的高频分量和低频分量,起到缓解能量型电池寿命的作用,具有稳定、经济、高效的优点。

    一种基于非粘贴光纤光栅温度传感器的高温超导体温度监测装置及方法

    公开(公告)号:CN112834071A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110019293.8

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明提供了一种基于非粘贴光纤光栅温度传感器的高温超导体温度监测装置及方法,它包括光纤光栅温度传感器,所述光纤光栅温度传感器直接嵌入待监测温度的高温超导体的样本骨架内部。该方法将光纤光栅温度传感器嵌入进超导带材或超导磁体样本骨架内部,可以有效保护光纤光栅温度传感器,避免由粘贴胶导致的光纤光栅波长扭曲的问题,使得测量具有稳定、可靠的特点。此外,针对高温超导带材失超特性机理的研究,非粘贴式光纤光栅温度传感器可以多次利用,避免浪费,具有经济节约的特点,本方法能够配合粘贴式光纤光栅温度监测技术一起使用,对高温超导体进行全方位温度实施监测。

    液流电池漏液检测装置
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118610527A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410879536.9

    申请日:2024-07-02

    IPC分类号: H01M8/04664 H01M8/18 G01M3/16

    摘要: 本发明涉及电池检测技术领域,公开了液流电池漏液检测装置,主要包括:正极导线头、负极导线头、正极导线束、负极导线束和多个传感器,正极导线束与正极导线头电连接,包括多个正极导线;负极导线束与负极导线头电连接,包括多个负极导线;多个正极导线分别与多个负极导线交叉连接,并形成监测区域,每个正极导线以及每个负极导线设有能够浸润电解液的有机层,并在有机层被电解液浸润后导通;多个传感器设于监测区域的边缘并与多个正极导线以及多个负极导线一一对应连接。本发明提供的液流电池漏液检测装置,在电解液泄漏后浸润有机层,从而连通对应正极导线和负极导线,判定漏液,检测精度较高,应用广泛,还能够提供漏液位置,便于维护。

    一种热质储能系统的可靠性评估方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118153314A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410286973.X

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及热质储能技术领域,公开了一种热质储能系统的可靠性评估方法、装置、设备及介质,本发明首先根据储热模块内双罐熔盐的容量衰减经验建立储热模块多状态模型,然后,通过故障特性将多个关键元件划分为两状态元件和多状态元件,进一步,结合两状态元件的状态数据集、故障数据集和修复数据集,以及多状态元件的性能衰减数据集分别建立热泵模块多状态模型和布雷顿循环模块多状态模型,考虑了关键元件的多状态分布,与传统的两状态模型或系统整体多状态模型相比,具有更大的准确性和灵活性。最后,通过结合储热模块多状态模型、热泵模块多状态模型和布雷顿循环模块多状态模型可以实现热质储能系统的可靠性的全面准确评估。

    低温至室温温度区间光纤光栅温度传感器标定系统及方法

    公开(公告)号:CN113776695B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110902989.5

    申请日:2021-08-06

    发明人: 刘延超 尹立坤

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 一种低温至室温温度区间光纤光栅温度传感器标定系统及方法,它包括标定装置、低温杜瓦、光纤光栅解调仪、温度数据采集卡、直流电源、固态继电器、信号驱动数据卡和上位机,标定装置固定于低温杜瓦内,光纤光栅解调仪和温度数据采集卡与标定装置和上位机连接,直流电源、固态继电器和信号驱动数据卡依次串联后与标定装置和上位机连接,上位机控制信号驱动数据卡产生输出电压信号,驱动固态继电器控制标定装置中加热丝的通电与关断,实现加热与冷却,实现光纤光栅温度传感器从77K‑393K温度区间内的温度标定。

    一种液流电池的保护方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN116995757A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210451119.5

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: H02J7/00 H02H7/18

    摘要: 本申请公开了一种液流电池的保护方法、装置及系统。该方法包括:检测全钒液流电池模块在当前运行阶段的运行参数;获取所述运行参数对应的预设判定信息,将未落入所述预设判定信息的运行参数确定为目标运行参数,其中,所述预设判定信息为所述全钒液流电池模块在正常运行情况下各项参数的数值范围;确定所述目标运行参数对应的目标保护策略;按照所述目标保护策略所指示的保护操作对所述全钒液流电池模块进行保护。本申请可以确定全钒液流电池模块在当前运行阶段出现异常的目标运行参数,并利用目标运行参数确定目标保护策略,并自动执行目标保护策略对应的保护操作,从而实现了对液流电池的精准保护,提高了电池运行可靠性。

    一种高镍前驱体、正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116425210A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310139359.6

    申请日:2023-02-17

    摘要: 一种高镍前驱体、正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域,克服现有技术制备高镍前驱体时,掺杂元素在材料体相内分布不均的缺陷。本发明高镍前驱体的制备方法包括以下步骤:步骤1、配制含Al镍钴锰盐溶液、氨水溶液、碱液沉淀剂和氨水底液;含Al镍钴锰盐溶液中,Al/TM原子比为0.001‑0.01,TM为镍、钴、锰原子的物质的量之和;步骤2、将氨水底液加入反应釜中,并将氨水底液pH调节至10.7‑11.7,将含Al镍钴锰盐溶液、氨水溶液、碱液沉淀剂同时泵入反应釜内,进料过程中进行搅拌,进料结束后继续搅拌反应;步骤3、固液分离,洗涤、干燥后获得高镍前驱体。本发明可减少颗粒微裂纹的产生,提升材料的长循环稳定性。

    一种尾缘襟翼控制方法、装置及尾缘襟翼驱动机构

    公开(公告)号:CN115163406B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210887160.7

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: F03D7/02 F03D7/04 F03D1/06

    摘要: 本发明提供了一种尾缘襟翼控制方法、装置及尾缘襟翼驱动机构,其中,尾缘襟翼控制方法包括:获取尾缘襟翼所在叶片的叶片载荷、来流风速和来流风向;基于叶片载荷、来流风速和来流风向,计算得到尾缘襟翼的目标摆动角度;基于电机运行参数与摆动角度的关系,确定目标摆动角度对应的目标电机运行参数;控制电机按照目标电机运行参数运行,以控制尾缘襟翼摆动至目标摆动角度。通过令尾缘襟翼的摆动角度达到目标摆动角度,调节机翼表面的压力分布,在避免偏转调节装置打滑的同时,进一步提高传动精度,实现对叶片载荷的有效调控。