一种用于装配光伏电池板的边框

    公开(公告)号:CN107645274B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201711099110.8

    申请日:2017-11-09

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: H02S30/10

    摘要: 本发明提供了一种用于装配光伏电池板的边框,所述边框包括第一夹持板、第二夹持板、基板以及用于连接两个相邻光伏组件的至少两个凸起结构和至少两个凹槽结构,且两个所述边框上的凸起结构和凹槽结构可相互咬合连接;在相邻的光伏组件通过邻接的边框进行连接时,其中一个边框相对于另一个边框翻转180°。与现有技术相比该边框至少具有以下优点:生产成本低,易于安装维护,且可直接安装在坡面屋顶的龙骨架结构上作为屋顶。

    热-氢双SOC氢储能系统及优化方法

    公开(公告)号:CN113644749B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110839293.2

    申请日:2021-07-23

    申请人: 青海大学

    摘要: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。

    一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114033505B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111324802.4

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法,涉及储能技术领域。该热电联供型分布式压缩空气系统包括控制器、单级压缩机、单级透平机、换热装置、梯压储气装置和蓄热装置。换热装置与蓄热装置连接,梯压储气装置包括多个体积不同的储气罐,多个储气罐的预设气压不同,控制器同时与多个储气罐连接,控制器用于在供热场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由低至高,控制器还用于在供电场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由高至低。本发明提供的热电联供型分布式压缩空气系统能够根据用户需求选择不同的供能方式,在供热场景下进行高效供热,或者在供电场景下进行高效供电。

    一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114033505A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111324802.4

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法,涉及储能技术领域。该热电联供型分布式压缩空气系统包括控制器、单级压缩机、单级透平机、换热装置、梯压储气装置和蓄热装置。换热装置与蓄热装置连接,梯压储气装置包括多个体积不同的储气罐,多个储气罐的预设气压不同,控制器同时与多个储气罐连接,控制器用于在供热场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由低至高,控制器还用于在供电场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由高至低。本发明提供的热电联供型分布式压缩空气系统能够根据用户需求选择不同的供能方式,在供热场景下进行高效供热,或者在供电场景下进行高效供电。

    一种耦合卡琳娜循环的压缩空气储能系统

    公开(公告)号:CN113982708A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111252838.6

    申请日:2021-10-27

    摘要: 本发明提供一种耦合卡琳娜循环的压缩空气储能系统,涉及储能技术领域。系统包括双层储罐和卡琳娜循环机组,其中,双层储罐、多级冷却器、储热罐、多级回热器、C1口、D1口依次连通,形成循环回路、且内部的流动介质为导热油,导热油被压缩空气加热后存储至储热罐,导热油加热流经多级回热器的压缩空气,导热油利用余温加热流经蒸发器的氨水溶液,并流回双层储罐;B1口、分离器、氨膨胀机、吸收器、冷凝器、工质泵、C2口、D2口、A1口依次连通,形成循环回路,内部的流动介质为氨水溶液,氨膨胀机用于膨胀来自分离器的富氨蒸气做功并推动第二发电机输出电力。这样,可有效增加系统的储能容量,减少储能过程中的热量散失,提高储能效率。

    热-氢双SOC氢储能系统及优化方法
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113644749A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110839293.2

    申请日:2021-07-23

    申请人: 青海大学

    摘要: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。

    微能源网实时调控方法和系统、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN113379104A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110557731.6

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明实施例提供一种微能源网实时调控方法和系统、电子设备及可读存储介质,所述微能源网实时调控的动作空间包含远视动作和短视动作,其中所述方法包括:基于所述微能源网实时环境的状态,利用上层RL智能体在各个时刻选择累积报酬最大化的最佳远视动作;利用下层优化解算器接收由所述上层RL智能体选择的最佳远视动作,使用优化方法在动作空间的至少一维固定时求解出最优即时经济调度成本和对应的最佳短视动作,并将所述最优即时经济调度成本和对应的最佳短视动作返回至上层;将所述最佳远视动作及最佳短视动作共同作用于所述微能源网实时环境。本发明实施例利用双层RL,使累积报酬最大化。

    含增强地热系统的设施农业能源网容量分配方法及装置

    公开(公告)号:CN112560221A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011273098.X

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明实施例提供一种含增强地热系统的设施农业能源网容量分配方法及装置,该方法包括:确定CHP‑EGS模型、风力发电模型和光伏发电模型;基于所有模型,以系统电功率平衡和冷热网功率平衡为约束条件,以最小化系统年均成本为目标函数,优化求解获取对应的储热装置、产热装置、风力发电和光伏发电的装机容量分配结果,用于能源网的容量分配。该方法根据CHP‑EGS模型、风力发电模型和光伏发电模型为限制条件进行优化求解,得到最小化系统年均成本的储热装置、产热装置、风力发电和光伏发电的装机容量分配结果,有利于在能源网稳定运行的前提条件下,有效降低系统的成本开销。