一种新型电解水制氢系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN113249738A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110595062.1

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/65 C25B15/023

    摘要: 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。

    重力驱动自然对流-相变耦合散热装置

    公开(公告)号:CN110595239A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910718967.6

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: F28D15/02

    摘要: 本发明公开了一种重力驱动自然对流-相变耦合散热装置,包括蒸发板、冷凝板、储液器、气体管路、液体管路;所述蒸发板的液体入口与储液器的液体出口通过液体管路相连,所述冷凝板上端的进口与蒸发板的出口通过气体管路相连;所述冷凝板的下端出口与储液器的进口通过液体管路相连,由此形成装置的循环回路;本发明的散热装置可应用于自然对流条件下的电力设备散热。

    一种应用于柔性输电系统门极驱动的无线送能系统

    公开(公告)号:CN109698560A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811589434.4

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H02J50/12 H02J50/40

    CPC分类号: H02J50/12 H02J50/40

    摘要: 本发明公开了一种应用于柔性输电系统门极驱动的无线送能系统,柔性输电系统具有由N个高压电力电子开关串联构成的开关单元,N为自然数,且N≥2,每个高压电力电子开关具有与之一一对应的门级驱动单元,门级驱动单元由多级能量传递系统供电,每个门级驱动单元从与之对应的磁耦合线圈获取电能,每一级线圈从上一级线圈获取能量以供给自身连接的门级驱动单元,同时向下一级线圈提供能量。本发明可给柔性输电系统中的门极驱动电路提供可靠和稳定的能量来源,利用了长距离无线输电系统提供的高压绝缘能力,即在传输距离达到数百毫米时,绝缘强度可以达到数百千伏,并对能量传输系统的电路拓扑进行了详细的表述,且对于其受控源等效电路的能量传递的功率匹配关系进行了说明,对于指导设计该无线能量传输系统的关键参数给出了具体的依据。

    一种电解制氢系统中的自适应响应控制方法、系统及装置

    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

    IPC分类号: G05B13/04 C25B15/02 C25B1/04

    摘要: 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。

    具有叠层结构的相变型自然对流散热装置

    公开(公告)号:CN110612015A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910718966.1

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种具有叠层结构的相变型自然对流散热装置,其特征在于,包括蒸发板、多个并排设置的冷凝板、储液器、肋片、管路;所述蒸发板的液体入口通过管路与储液器的出口相连,所述蒸发板的出口通过管路与冷凝板的上端入口相连;所述冷凝板的下端出口通过管路与储液器的入口相连,构成整个系统的循环回路;多个冷凝板相对的内侧表面均间隔设置有相互平行肋片。

    一种电力电子变压器结构
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110164649A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810149716.6

    申请日:2018-02-13

    摘要: 本发明涉及一种电力电子变压器结构,变压器结构包括:支架、高频变压器、基座、高压侧模块和低压侧模块,高压侧模块分别位于支架的前部、顶部和后部;低压侧模块位于支架底部;高频变压器位于支架中部。本发明提供的变压器结构采用的支撑架为环氧支架,其内包裹高频变压器,外环绕支撑高、低压侧模块,其环形布置,使变压器结构更紧凑、统一、功能化结构具有独特性和创新性;进一步地,支架为环氧支架,克服了由于高频变压器铁芯及线圈自重较重,浇筑后环氧树脂固化成型难度大、形变难以保证的问题;同时,保障了电力电子变压器整体结构的绝缘要求,大大提高了产品的成品率。

    一种新型电解水制氢系统及其运行方法

    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

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/65 C25B15/023

    摘要: 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。