-
公开(公告)号:CN118281889A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410320388.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
Abstract: 本发明涉及工业制氢技术领域,且公开了一种光伏制氢集群智能调度的控制方法,包含获取电解槽对应的光电负荷数据、对光电负荷数据进行统计回归分析,建立光电发电量预测特性模型进而得到每一台电解槽的负荷预测曲线、获取电解槽集群智能调度目标函数,并根据目标函数得到综合运行成本和最大产氢量、根据负荷预测曲线、综合运行成本和最大产氢量,得到电解槽集群智能调度策略。该光伏制氢集群智能调度的控制方法,提出控制算法,以最大限度利用光电发电量及保证产气量的平衡为宗旨,在光电发电高峰最大限度使用光电电量,在光电不足时引入市电进行补充,通过对集群电解槽进行制氢过程的介入、预测及控制,达到能源利用与氢气产量的最优调度。
-
公开(公告)号:CN119275920A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411784250.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J15/00 , H02J13/00 , G01D21/02 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B9/00 , C25B9/65
Abstract: 本发明提供了一种海上电解水制氢平台电力控制系统,包括:风力发电设备、电解水制氢设备、电力控制设备、储能充电设备、通信设备及环境信息采集存储设备,所述电力控制设备与风力发电设备、电解水制氢设备、储能充电设备、通信设备以及环境信息采集存储设备均电性连接,通信设备与电解水制氢设备及储能充电设备电性连接;电力控制设备用于根据氢气运输的需求控制电解水制氢设备的运行功率,满足氢气运量需求的同时,使电解水制氢设备满负荷运行,并通过分析储能充电设备整体存储电能的状态针对性地调整本平台中的电能需求,使储能和充电达到平衡,且根据电解水制氢设备的运行功率结合当前和未来预测天气的变化,控制风力发电设备的运行功率。
-
公开(公告)号:CN118241254A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410320242.2
申请日:2024-03-20
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: C25B15/023 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及工业制氢技术领域,且公开了一种电解槽制氢最优工况动态运行方法,包括获取多个电解槽相关监测数据,对各个电解槽的监测数据进行统计对比分析,得到产氢特性模型,对电解槽运行与产氢特性曲线进行分析计算得到每一个电解槽最佳运行参数构成,通过设备及系统健康融合算法,得到当前电解槽健康状况,从而了解设备工况。该电解槽制氢最优工况动态运行方法,以保证电解槽处在最大制氢量工况为基本逻辑,通过数据分析统计及建立制氢特性曲线,形成对电解槽工况动态更新及前瞻性预测的整体数据底座,采用设备健康融合算法和融合模型进行故障智能判断实现电解槽稳定的高产运行,提高能源利用效率,充分发挥电解槽效益,保持设备运行稳定。
-
公开(公告)号:CN118563368A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410709371.0
申请日:2024-06-03
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: C25B15/021 , C25B9/60 , C25B9/67
Abstract: 本发明涉及一种电解水制氢的温度控制方法、装置、设备及存储介质,属于电解制氢控制技术领域,其中,该方法包括:根据电解水实时温度和预设温度范围计算温度偏差和偏差变化率;对所述温度偏差和所述偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度;根据所述模糊子集、所述隶属度和预设模糊规则库计算温度控制模糊值;对所述温度控制模糊值去模糊化处理生成控制信号对电解水温度进行控制。本发明通过确定电解水实时温度和预设温度范围的温度偏差和偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度,从而计算出温度控制模糊值生成控制信号,在电解环境发生变化后也能确定温度控制模糊值对电解水温度进行调整,实现对电解水温度的即时调整。
-
公开(公告)号:CN118563367A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410709370.6
申请日:2024-06-03
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: C25B15/02 , C25B15/023 , C25B9/60
Abstract: 本发明涉及一种电解槽制氢的工况控制方法、装置、设备及存储介质,属于工况控制技术领域,该方法包括:对电解槽历史参数数据与制氢产量进行回归性分析得到所述电解槽历史参数数据与所述制氢产量的回归关系;根据所述回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线;基于所述动态最优制氢工况特征曲线调整电解槽实时参数和实时电解环境参数至最优制氢工况。本发明基于电解槽历史参数数据分析其与制氢产量之间的回归关系,结合回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线,了解电解槽参数对制氢产量的影响情况,从而将电解槽实时参数和实时电解环境参数调节至最优制氢工况,提高制氢产量和电解的能源利用效率。
-
公开(公告)号:CN118531444A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410681994.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种混合电解水制氢系统的控制方法及装置,属于电解水制氢技术领域,其方法包括:建立所述碱性电解槽、所述质子交换膜电解槽和所述固体氧化物电解槽的通用化电解数学模型;基于风光供电模块的三相交错并联LLC电路的工作模态及稳态特性,建立所述风光供电模块的供电数学模型;基于所述通用化电解数学模型和所述供电数学模型生成多阶段控制策略,并基于所述多阶段控制策略控制所述风光供电模块。本发明提高了电解槽对风光资源的利用率和适用性。
-
公开(公告)号:CN118480819A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410682060.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC: C25B15/02 , C25B1/04 , C25B9/65 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种电解槽制氢系统供电控制方法、装置、电子设备及介质,属于电力电子技术领域,该方法包括:将电解槽系统中的实时供电数据输入至训练好的预测模型,得到所述预测模型输出的预测氢气产量;所述预测模型是基于样本供电数据以及所述样本供电数据对应的样本标签训练得到的;基于所述预测氢气产量和目标氢气产量之间的差值,通过PID控制器控制电解槽系统的输入电流或输入电压。本发明提供的电解槽制氢系统供电控制方法,通过结合预测模型和PID控制器,实现了对电解槽系统的精确控制,可以有效地调节供电以保证所需的氢气产量,相比传统的控制方法更具精确性和响应性,有助于提高系统的稳定性和效率。
-
公开(公告)号:CN118469234A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410681995.6
申请日:2024-05-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光伏制氢集群智能调度控制方法、装置、设备及介质,属于光伏发电技术领域,其中,该方法包括获取光伏发电装置的光伏发电数据,建立光伏可用功率预测模型和制氢负荷模型,从而可以根据光伏可用功率预测模型对光伏发电数据进行预测,得到预测曲线,还可以根据制氢负荷模型对光伏制氢集群中的电解槽的状态进行预估,进而可以得到光伏制氢集群的预估结果,从而可以根据预估结果对预测曲线进行处理,得到最优调度结果,进而可以根据最优调度结果对光伏制氢集群中的电解槽进行启停控制,控制电解槽发挥最优生产效率。
-
公开(公告)号:CN118966682A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411038676.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 北方工业大学 , 三峡科技有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06N20/20
Abstract: 本发明公开了一种基于集成学习模式的制储氢系统规划方法,属于新能源制氢储氢技术领域。本发明方法包括:获取制储氢系统规划地区的光伏发电、电力负荷以及用氢负荷的历史数据并构建样本集,获取制储氢系统中的设备参数等;根据光伏电解水制取氢气和负荷用氢过程,建立计及光伏发电和制储氢系统最大利用率的离网条件下的制氢数学模型;基于样本集和制氢数学模型对制氢电解槽额定功率和储氢罐容量配置进行评价;根据配置方案的评价结果迭代更新制氢电解槽额定功率和储氢罐容量配置方案。本发明方法能更全面地描绘制储氢系统运行工况,所获取的配置方案提升了制储氢系统实际应用的合理性和适用性,能提升新能源发电、制储氢系统的资源利用率。
-
公开(公告)号:CN117305906B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311345444.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 为解决现有技术的问题,本发明提供了一种拓展碱性电解槽负荷范围的系统,包括:电解水制氢系统、高纯氢气储存系统、高纯氧气储存系统、控制系统。其中控制系统控制其他三个系统以实现拓展碱性电解槽负荷范围的方法中的控制步骤,具体包括:S1.获取电解槽当前运行负荷信息F。当F<Q时,进行步骤S2。其中F以百分比表示,Q的取值范围为25‑35%。S2.控制高纯氢气储存系统向电解水制氢系统的氢侧气液分离器中充入高纯氢气,控制高纯氧气储存系统向电解水制氢系统的氧侧气液分离器中充入高纯氧气。本发明可以将新能源电解制氢的单台碱性电解槽负荷调节范围由现有的30%‑100%,拓展至5%‑100%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-