一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统

    公开(公告)号:CN117079435B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202311081220.7

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: G08B21/18 F04B49/10

    摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统,属于设备预警技术领域,能够提前预知压缩机油箱的液位状态,提醒运行人员及时对压缩机油箱进行操作,为压缩空气储能电站运行提供安全保障;该方法包括:S1、采集压缩机油箱液位历史数据;S2、对历史数据进行预处理,剔除异常数据,得到优选历史数据;S3、对优选历史数据进行分析,确定预警规则的参数值;预警规则包括超限预警规则、死点预警规则、振荡预警规则和速率预警规则;S4、采集当前时刻以及当前时刻前某一时间段内的油箱液位数据,判断采集的油箱液位数据是否触发预警规则,若触发,则预警,否则继续采集液位数据并判断;采集油箱液位数据的时间段根据预警规则确定。

    一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统

    公开(公告)号:CN117079435A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311081220.7

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: G08B21/18 F04B49/10

    摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统,属于设备预警技术领域,能够提前预知压缩机油箱的液位状态,提醒运行人员及时对压缩机油箱进行操作,为压缩空气储能电站运行提供安全保障;该方法包括:S1、采集压缩机油箱液位历史数据;S2、对历史数据进行预处理,剔除异常数据,得到优选历史数据;S3、对优选历史数据进行分析,确定预警规则的参数值;预警规则包括超限预警规则、死点预警规则、振荡预警规则和速率预警规则;S4、采集当前时刻以及当前时刻前某一时间段内的油箱液位数据,判断采集的油箱液位数据是否触发预警规则,若触发,则预警,否则继续采集液位数据并判断;采集油箱液位数据的时间段根据预警规则确定。

    一种判断储能盐穴运行状态的方法、系统及可读存储介质

    公开(公告)号:CN116204779B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310416208.0

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明提供了一种判断盐穴运行状态的方法、系统及可读存储介质,所述方法包括以下步骤:步骤101,根据压缩空气储能盐穴运行机理分析,确定盐穴运行状态关键参数,采集关键参数历史数据;步骤201,对历史数据进行预判断,得到不同工况下的训练数据集;步骤301,基于不同工况下的训练数据集,建立不同工况下的盐穴运行状态评估模型;步骤401,获取当前工况及当前时刻下的盐穴运行状态关键参数,对数据进行预判断,得到盐穴的运行状态,并将识别结果加入至相应工况下的训练数据集中,本发明能够提前得到盐穴的运行状态,为压缩空气储能电站运行提供安全保障。

    一种压缩空气储能换热器温度平衡结构及方法

    公开(公告)号:CN118502517A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410955667.0

    申请日:2024-07-17

    IPC分类号: G05D23/30 F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能换热器温度平衡结构及方法,属于储能技术领域,所述结构采用单元制,所述单元制包括多个单元结构和一个再热器,一个所述单元结构包括一个冷水罐、一个冷水泵、一个换热器、一个热水罐和一个热水泵,冷水罐通过冷水泵与换热器的进水侧连通,本结构中每个换热器对应一个水泵,不受相邻其他换热器水流量的影响,能够更精准地控制换热器水侧水口水温,此外,采用串级PID控制方法,代替传统人工控制过程,能够根据设定的温度值实时调整泵的转速和流量,满足系统要求,更能适应工况多变的压缩空气储能电站,实现了节水、降低人员工作强度的目标。

    一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法

    公开(公告)号:CN118502516A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410955663.2

    申请日:2024-07-17

    IPC分类号: G05D23/30 F28F27/02

    摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法,属于储能技术领域,所述方法用于压缩空气储能电站换热器水侧温度控制,所述方法包括总量控制方法和分区控制方法,总量控制方法通过控制冷水变频泵的频率,进而控制所有换热器的冷水流量,分区控制方法通过控制换热器出口水温调节阀的开度,进而控制每个换热器的冷水流量,通过单级PID控制水泵的冷水流量,通过串级PID控制每个换热器的冷水流量,各司其职,解决了换热器各阀门与水泵的联锁问题,解决了PID控制过程中的滞后问题,提高调节速度和调节精度。