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公开(公告)号:CN114492087A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210342798.2
申请日:2022-04-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种氢储能电站质子交换膜燃料电池故障诊断方法及装置。本发明的方法包括:1)周期性采集所有处于运行状态的质子交换膜燃料电池电堆的电压和电流数据并上传云端储存;2)在同一采样周期内,基于电压和电流数据,在云端使用混沌粒子群算法并行对所有电堆进行燃料电池输出特性模型参数辨识,并进行存储;3)在同一采样周期内,将辨识出的燃料电池输出特性模型参数作为T‑S模糊模型的输入量,采用优化算法辨识隶属度函数参数并输入到T‑S模糊模型;4)分析比较T‑S模糊模型输出量的变化趋势,记录当质子交换膜燃料电池发生故障时的特征。本发明可有效提高燃料电池故障诊断的准确率,实现对燃料电池故障点精确定位。
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公开(公告)号:CN113937799A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111229472.0
申请日:2021-10-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种最小化设备平准化成本的多功能储能系统容量分配方法,包括:根据储能系统循环充放电深度,计算多功能组合下储能系统的实际运行寿命;建立储能系统全寿命周期平准化成本模型,计算储能系统整个寿命周期内投资、运行、维护、回收过程产生的成本;根据全寿命周期平准化成本模型,结合储能系统典型功能划分理论,计算多功能组合下储能系统全寿命周期平准化成本最小的容量分配方案。本发明基于储能系统运行时的循环充放电深度,获得储能系统实际的运行寿命;考虑储能系统寿命衰减建立全寿命周期平准化成本模型,实现储能系统成本的精细化度量,优化得到平准化成本最低的容量分配方案。
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公开(公告)号:CN113437332A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110808661.7
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04298
摘要: 本发明提供的一种新型燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。
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公开(公告)号:CN110504725B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910742723.1
申请日:2019-08-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种储能电站多电池堆快速均衡控制方法及装置。随着储能电站容量变大,储能电站包含的电池堆数量亦同步增加;因此,不仅需要考虑电池单体间SoC的均衡,还要考虑电池堆之间SoC的均衡。本发明采用的控制方法为:将电池堆荷电状态划分为若干个区域,在不同区域进行不同的荷电状态与放电深度的更新;根据更新后的荷电状态与放电深度,对各电池堆有功功率指令进行依序按比例给定;同时,通过设定荷电状态与放电深度更新的阈值,避免储能功率频繁切换。本发明可有效提高储能电站多电池堆荷电状态的均衡速度,改善储能电站的运行状况,提高储能电站的可用率;同时,尽可能减少储能功率的切换,提高储能电站运行的稳定性与电网友好性。
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公开(公告)号:CN109066814B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810998991.5
申请日:2018-08-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用储能装置辅助火电机组二次调频的控制方法及系统。本发明采用的控制系统包括基于储能装置荷电状态的功率控制模块和基于史密斯预估器的时滞补偿模块。控制系统接受来自电网的二次调频指令、火电机组有功功率反馈、储能装置荷电状态与输出有功功率反馈;根据反馈数据,控制系统采用基于储能装置荷电状态方法确定储能装置需要输出的有功功率;采用史密斯预估器对辅助调频系统中存在时滞进行补偿后,控制系统得到指令功率,指令通过通讯设备发送给储能装置,利用储能装置快速响应特性对火电机组发电功率进行补偿;辅助调频系统包括控制系统与储能装置。本发明可以改善火电机组参与电力系统调频的动态性能,获取更高的调频收益。
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公开(公告)号:CN110070210A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910219156.1
申请日:2019-03-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多微电网系统能量管理与贡献度评估方法和系统。现有的多微电网系统能量管理集中式方法存在对中央系统高度依赖,易受单点通信故障影响等问题;分布式优化方法的算法大都较为复杂、迭代次数过多。本发明首先建立多微电网SoS架构,基于此架构建立多微电网双层能量管理与贡献度评估模型;结合Bender法求解多微电网双层能量管理模型并采用shapley值法合理分配正涌现行为收益给不同利益主体的子微电网并评估各个子微电网的贡献度。本发明提出的多微电网SoS架构是一种协调多微电网运行的有效方式,可以对多微电网系统运行进行有效管理。
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公开(公告)号:CN108539798A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810349876.5
申请日:2018-04-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于模型预测控制的储能系统二次调节策略。现有的频率、电压二次调节方案通常采用PI控制,在负荷波动时,频率无法稳定在基准频率值,且频率和电压的瞬态响应较慢。本发明采用的技术方案为:首先,推导储能系统的逆变器及其控制环节的状态空间模型,其次,建立角频率和电压的预测模型;然后经滚动优化和反馈校正,获得角频率和电压的控制变量,最后将角频率和电压的控制变量分别添加到有功功率/角频率,和无功功率/电压下垂控制上,实现频率恢复至基准值,和无功功率的精确比例分配。本发明具有较快的频率、电压瞬态响应,控制精度高,实用性强。
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公开(公告)号:CN114123274B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111345210.0
申请日:2021-11-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32 , H02J3/46 , C25B9/65 , C25B1/04 , C25B15/023
摘要: 本发明公开了一种含氢利用系统的综合能源分层趋优运行方法及系统。本发明的方法包括构建含氢利用系统的综合能源运行系统;综合能源运行系统采用分层分布式架构,分为子系统协调控制系统层与总体协调控制系统层,两层之间相互协调运行;子系统协调控制系统包括光伏系统运行单元、电化学储能系统运行单元、制氢系统运行单元以及燃料电池系统运行单元;总体协调控制系统包括发布接收模块、调度下设模块、最优调度模块、协调运行控制模块和总协调数据库;最优调度模块包括全站经济运行模块和削峰填谷模块;总体协调控制系统以综合能源经济最优为目标,综合考虑各子系统上送的实时出力情况,优先就地消纳新能源发电,实现综合能源站的分层趋优运行。
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公开(公告)号:CN114925883B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210409860.5
申请日:2022-04-19
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q10/0639
摘要: 本发明公开了一种基于多维价值评估的主动配电网储能系统规划方法及装置。本发明采用的技术方案为:步骤1),分析储能接入对配电网的影响,从经济性、可靠性和绿色电力三个维度,全面选取预选指标;步骤2),基于预选指标,利用指标自身变异特性和指标间协同耦合度对冗余指标进行筛选;步骤3),建立递进层次结构模型,构造直觉判断矩阵,计算综合权重系数;步骤4),计算不同储能配置方案的系统价值,系统价值最大的方案即为最佳储能配置方案。本发明能够针对不同的实际需求生成合理的储能配置方案,具有较强的适应性,能够为定量分析影响系统价值的主要因素提供参考和依据,进而从整体提高配电网的系统价值。
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公开(公告)号:CN114204789B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010988597.0
申请日:2020-09-18
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电压源型AC‑DC变流器及其直流侧故障穿越方法。针对传统三相桥式AC‑DC变流器在发生直流短路故障时无法限制短路电流的问题,本发明在AC‑DC变流器的直流端口串联故障穿越模块。正常运行时,AC‑DC变流器控制直流电压,故障穿越模块全导通;当直流侧发生故障导致变流器过流时,故障穿越模块闭锁,隔离故障,同时保持内部电压稳定。待短路电流衰减后,故障穿越模块启动电流闭环控制,主动向直流系统注入额定电流。当故障清除后,直流电压抬升,故障穿越模块自动转为电压控制模式,将系统内电压重新恢复到额定值。本发明能够在故障发生时快速限制短路电流,并向系统提供稳定的故障电流,在故障清除后能自动快速恢复系统供电。
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