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公开(公告)号:CN118129518A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410094227.0
申请日:2024-01-23
申请人: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能用中试系统及操作方法,系统包括:储能加热单元、传热蓄热单元、换热冷却单元,储能加热单元与传热蓄热单元连接,用于加热所述传热蓄热单元中的传热蓄热介质,传热蓄热单元与所述换热冷却单元连接,用于将加热后的所述传热蓄热介质传送给所述换热冷却单元;换热冷却单元对所述传热蓄热介质进行冷却。本发明为压缩空气储能用熔盐工程化实施提供设计和运行参考,降低熔盐大规模实施后的运行风险和应用的试验维护成本,提高低熔点混合熔盐试验结果可靠性和试验成本经济性。
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公开(公告)号:CN117791719B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311681250.1
申请日:2023-12-06
申请人: 湖北楚韵储能科技有限责任公司 , 中能建数字科技集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能变频器快速同期并网的控制系统和方法,包括10kV母线、起动开关、出线开关、n台压缩机及配套电动机和变频器,同列的所有压缩机串联连接;起动开关连接10kV母线和变频器的输入端;变频器的输出端连接每台压缩机的电动机,前n‑1台电动机同时还连接到10kV母线;变频器中设置有基于模型预测控制MPC的控制器。本发明采用快速同期并网控制策略,通过控制器中设置的两个预测PI控制器快速将变频器输出电压的频率、幅值和相位调整到与相应电网电压的频率、幅值和相位一致,消除了控制作用的盲目性,有效缩短切换时间,达到快速切换的目的。
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公开(公告)号:CN117592804B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311548257.6
申请日:2023-11-20
申请人: 中能建数字科技集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/24
摘要: 本发明涉及一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备,包括:根据液化压缩空气储能运行机理,确定与液化率相关的影响因素;采集电站负荷、液化率、液化率相关的影响因素作为历史数据,进行预处理、分类和分解,得到不同工况下的训练数据集和测试数据集;根据训练数据集搭建不同工况下的液化率表征模型;根据电站负荷,对测试数据集进行工况划分,并对测试数据集进行分解,并输入至对应不同工况下的液化率表征模型中,用于评价液化率表征模型的精度,能够时刻监测液化效果,为液化压缩空气储能电站效率提升提供了一种保障措施。
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公开(公告)号:CN118206960A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410337851.9
申请日:2024-03-24
申请人: 北京工业大学 , 中能建数字科技集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种低熔点四元混合熔盐传热储热材料与制备方法,所述材料由KNO3、NaNO2、KNO2和Ca(NO3)2四种硝酸盐混合而成,具体比例如下:40~50wt%KNO3、30~40wt%NaNO2、1~10wt%KNO2和1~10wt%Ca(NO3)2。本发明所提供的低熔点四元混合熔盐传热储热材料的实测熔点为120℃左右,分解温度大于600℃,平均比热约为1.56J/(g·K),熔盐使用温域较宽、成本低廉、腐蚀性较小、流动性较好。该熔盐传热储热性能优良,将其用于太阳能光热发电、压缩空气储能、熔盐热泵储热等领域能够降低防冻堵成本、提升系统发电效率。
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公开(公告)号:CN117592804A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311548257.6
申请日:2023-11-20
申请人: 中能建数字科技集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/24
摘要: 本发明涉及一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备,包括:根据液化压缩空气储能运行机理,确定与液化率相关的影响因素;采集电站负荷、液化率、液化率相关的影响因素作为历史数据,进行预处理、分类和分解,得到不同工况下的训练数据集和测试数据集;根据训练数据集搭建不同工况下的液化率表征模型;根据电站负荷,对测试数据集进行工况划分,并对测试数据集进行分解,并输入至对应不同工况下的液化率表征模型中,用于评价液化率表征模型的精度,能够时刻监测液化效果,为液化压缩空气储能电站效率提升提供了一种保障措施。
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公开(公告)号:CN117781164A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311574504.X
申请日:2023-11-23
申请人: 中能建数字科技集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种适用于压缩空气储能电站的降温节能系统,属于压缩储能技术领域,能够有效降低压缩机入口空气温度,从而保证压缩机组满出力运行并降低电耗;该系统在现有多段压缩机系统的进气管路前设置用于对环境空气进行降温的淋水降温装置以及除水器;所述淋水降温装置的前端设有空气进口,后端设有空气出口;所述空气出口通过管路与所述除水器连接,所述除水器通过管路与所述多段压缩机系统连接;所述淋水降温装置的顶部通过供水管路与厂区低温补给水设备连接,底部通过回收管路与冷却塔用水设备连接;所述供水管路和所述回收管路上均设有水泵。
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公开(公告)号:CN117869018A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410061098.5
申请日:2024-01-16
申请人: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司 , 湖北楚韵储能科技有限责任公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种透平机械的防失稳汽缸装置及失稳调节方法,属于透平机械技术领域,装置包括汽缸体,所述汽缸体的一端安装用于气流进入所述汽缸体内的可调进风口,所述汽缸体的底部两侧分别安装第一压力传感器和第二压力传感器,用于分别检测所述汽缸体的侧边压力,所述可调进风口包括外隔板套和内隔板套,之间通过若干个圆周分布的静叶片相连接,所述静叶片通过驱动电机控制倾斜角度从而调整所述可调进风口受到的旋转力矩,所述驱动电机由控制单元提供控制信号,所述控制单元接收所述第一压力传感器和所述第二压力传感器的信号输入。本发明通过汽缸体受到旋转力矩时控制可调进风口的静叶片倾角,减少切向力,从而提高汽缸体的稳定性。
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公开(公告)号:CN117791719A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311681250.1
申请日:2023-12-06
申请人: 湖北楚韵储能科技有限责任公司 , 中能建数字科技集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种压缩空气储能变频器快速同期并网的控制系统和方法,包括10kV母线、起动开关、出线开关、n台压缩机及配套电动机和变频器,同列的所有压缩机串联连接;起动开关连接10kV母线和变频器的输入端;变频器的输出端连接每台压缩机的电动机,前n‑1台电动机同时还连接到10kV母线;变频器中设置有基于模型预测控制MPC的控制器。本发明采用快速同期并网控制策略,通过控制器中设置的两个预测PI控制器快速将变频器输出电压的频率、幅值和相位调整到与相应电网电压的频率、幅值和相位一致,消除了控制作用的盲目性,有效缩短切换时间,达到快速切换的目的。
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公开(公告)号:CN117072407A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310958833.8
申请日:2023-08-01
申请人: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
IPC分类号: F04B41/02 , F04B41/06 , F04B35/04 , F04B39/06 , F01K27/00 , F01K3/00 , F01K13/00 , F01K23/04 , F01K25/08 , F01K25/10 , F01D15/10 , H02J15/00
摘要: 本发明公开了一种液态压缩空气储能系统。本系统包括液态空气储能子系统、液态空气释能子系统、卡琳娜循环子系统及电制冷装置。本发明能够对电网进行削峰填谷、抚平可再生能源波动,可有效提升电网系统稳定性,并且采用三级压缩两级膨胀方式,以及耦合卡琳娜循环和电制冷装置,通过梯级利用压缩热和有效利用冷能,解决液态空气储能系统循环效率低的问题。释能时液态空气经过深冷泵加压,并经过回冷换热器储存冷能,压力过高时会导致其为储能时空气液化过程提供的冷能不足,电制冷装置可以解决这个问题,提高空气液化率及系统能量转换效率,并保证了系统的经济可行性。
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公开(公告)号:CN116050262B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310007384.9
申请日:2023-01-04
申请人: 中能建数字科技集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/047 , G06N3/084 , G06N3/088 , G06N3/044 , G06N3/0475 , G06F18/24 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能电站的安全状态评估方法、装置和系统,包括:获取压缩空气储能电站的运行过程中的历史运行关键参数;将历史运行关键参数通过电站运行状态类型条件进行识别,并分类,分别建立不同状态类型的训练数据集;根据训练数据集分别构建不同状态下的安全状态评估模型;获取当前时刻电站的运行关键参数,利用电站运行状态识别模型识别确认当前时刻电站的运行状态,输入到相应的安全状态评估模型中,获取当前时刻电站的运行的安全状态评估值。该方法分析过程简单、精度高,解决了运行人员识别不及时、不准确的问题;同时能够及时发现电站的运行的故障,防止事故发生,及时规避风险,降低事故发生率,提升整个电站的运行效率。
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