一种压缩空气储能系统的可靠性评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118153313A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410286960.2

    申请日:2024-03-13

    摘要: 本发明涉及新能源储能技术领域,公开了一种压缩空气储能系统的可靠性评估方法及装置,该方法包括:对储气模块、压缩模块和膨胀模块中的元件特性进行分析,基于元件特性构建两状态模型和多状态模型;根据储气模块、压缩模块和膨胀模块中的元件连接关系,利用两状态模型和多状态模型分别确定储气模块的可靠度、压缩模块的可靠度和膨胀模块的可靠度;基于储气模块的可靠度、压缩模块的可靠度和膨胀模块的可靠度,根据储气模块、压缩模块和膨胀模块之间的连接关系确定压缩空气储能系统的可靠度。本发明实现了对压缩空气储能系统可靠性的准确评估,提高了电力系统的稳定性和运行效率。

    一种全钒液流电池及其在停止运行时的保护方法

    公开(公告)号:CN116845285A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210303590.X

    申请日:2022-03-24

    摘要: 本发明提供一种全钒液流电池及其在停止运行时的保护方法,属于用于直接转变化学能为电能的方法或装置技术领域,其中,全钒液流电池包括:正极循环系统和负极循环系统,正极循环系统包括:正极储罐、正极泵和正极半电池,负极循环系统包括:负极储罐、负极泵和负极半电池;本发明的全钒液流电池,通过在负极储罐的进、出口分别设置阀门,以将负极储罐能够进行隔离,通过第一连通管道和第二连通管道,使负极循环系统和正极储罐连通,当全钒液流电池停止运行时,可将正极储罐内的正极电解液导流至负极循环系统中,以将负极循环系统中的负极电解液进行混合,从而避免了由于低温环境导致负极电解液析出固体的问题,对负极循环系统进行有效的保护。

    一种基于超级电容的UPS系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116470631A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310400425.0

    申请日:2023-04-13

    IPC分类号: H02J9/06 H02J7/00 H02J7/34

    摘要: 本发明公开了一种基于超级电容的UPS系统,包括:CMS主控盒、UPS主机、超级电容组,超级电容组由多个电容组并联连接组成,每个电容组由多个电容柜相串联连接,每个电容组均设置有电容组分开关,电容组并联后经过电容组总开关接入UPS主机,电容柜中每个电容箱由SCMU对电容单体在线检测和控制;CMS主控盒向UPS发送电容指标参数和控制指令控制电容组总和分开关调整响应参数和工作状态,UPS主机在上电时CMS主控盒根据每组电容状态来闭合电容组开关,下电时根据每组电容状态来断开电容组开关。本发明通过对多组超级电容上电合闸下电分闸控制,电容单体管理以及UPS充放电控制,实现超级电容在UPS系统的安全稳定运行。

    集成式光充电电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116230410A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310282862.7

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本发明涉及光电转换与能量储存技术领域,具体涉及一种集成式光充电电容器及其制备方法。该集成式光充电电容器包括光电转换单元和电容器单元,所述光电转换单元与所述电容器单元共用同一个共享电极;其中,所述共享电极包括第一电极基底,所述第一电极基底具有疏水面和亲水面,所述疏水面朝向所述光电转换单元,所述亲水面朝向所述电容器单元,且所述亲水面上负载有第一储能活性材料层。由于特定结构共享电极的使用,使得本发明的光充电电容器具有较高的光电转换效率、较强的稳定性、较好的倍率性能以及较高的循环稳定性。

    一种用于超级电容器的冷却装置及其应用

    公开(公告)号:CN115692030A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211391395.3

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H01G11/18

    摘要: 一种用于超级电容器的冷却装置及其应用,属于超级电容器冷却技术领域,可避免泄露且可满足快速传热需求。本发明用于超级电容器的冷却装置包括本体和设置在本体内的多孔材料和相变材料;所述本体中心设置有放置超级电容器的内腔;所述本体还包括围绕内腔设置的外腔,所述多孔材料和相变材料设置在所述外腔内;所述相变材料的气化温度≤85℃,熔点≤‑40℃;所述多孔材料与相变材料的质量比例在1:1.5以上。

    一种地热流体结垢预测方法、装置和实验室反应设备

    公开(公告)号:CN115060870B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210963434.6

    申请日:2022-08-11

    摘要: 本发明公开了一种地热流体结垢预测方法、装置和实验室反应设备,其中方法包括:采集地热流体样品,进行分析测试,得到地热流体数据;基于地热流体数据进行水文地球化学分析,反演出地热流体从深部储层上升至地表之前的深部储层中原始地热流体的化学组分;基于原始地热流体的化学组分、地热流体数据中的温度‑深度变化数据和压力‑深度变化数据生成矿物饱和指数变化曲线,判定矿物结垢趋势;再基于原始地热流体的化学组分配置反应原液进行实验室反应,以获取实验室输出的结垢样本;最后利用结垢样本和矿物结垢趋势互相验证,确定地热现场的结垢类型和结垢量。本发明提供的技术方案,进一步提高了地热流体结垢预测的准确度。