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公开(公告)号:CN104675763B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510009593.2
申请日:2015-01-08
申请人: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E10/223
摘要: 本发明涉及新能源和压缩空气储能领域,特别涉及一种可用于供暖的压缩空气储能装置及运行方法。压力容器通过顶部的管道和高压储气罐直接相连;压力容器通过底部的管道,经过液压装置,与冷水池相连;压力容器通过底部的管道,经过预热器和液体转移泵,与外部液体源相连;压力容器内的上部设置热交换器,下部设置液体循环泵,通过液体管道将液体循环泵及热交换器的入口连接,再通过液体管道将热交换器的出口延伸至压力容器的下部。该装置有储能和发电两种运行方式。储能工作方式下,装置压缩气体,同时利用压缩过程所放出的热量来供暖;发电工作方式下,气体膨胀,驱动发电。本发明既能提高风电消纳能力又能缓解供暖压力。
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公开(公告)号:CN104675763A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510009593.2
申请日:2015-01-08
申请人: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
CPC分类号: Y02E10/223 , F15B3/00 , F24D11/002
摘要: 本发明涉及新能源和压缩空气储能领域,特别涉及一种可用于供暖的压缩空气储能装置及运行方法。压力容器通过顶部的管道和高压储气罐直接相连;压力容器通过底部的管道,经过液压装置,与冷水池相连;压力容器通过底部的管道,经过预热器和液体转移泵,与外部液体源相连;压力容器内的上部设置热交换器,下部设置液体循环泵,通过液体管道将液体循环泵及热交换器的入口连接,再通过液体管道将热交换器的出口延伸至压力容器的下部。该装置有储能和发电两种运行方式。储能工作方式下,装置压缩气体,同时利用压缩过程所放出的热量来供暖;发电工作方式下,气体膨胀,驱动发电。本发明既能提高风电消纳能力又能缓解供暖压力。
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公开(公告)号:CN104653423B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510041124.9
申请日:2015-01-27
申请人: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种基于压缩空气储能与火电厂的联合控制系统及方法。该系统由液体控温压缩空气储能装置和火电厂两部分组成;在冬季供暖情况下的负荷峰时段,火电厂中用于供暖的一部分热水供给液体控温压缩空气储能装置,供发电时高压气体膨胀吸热所用,液体控温压缩空气储能装置发电增大火电厂供电出力;负荷谷时段,液体控温压缩空气储能装置利用电能来压缩空气,压缩空气过程所放出的热量对待加热的水进行加热,被加热的水传递给火电厂进行供暖,以节约火电厂的燃料。本发明减小了负荷峰时段和负荷谷时段的供暖功率差距,达到了削峰填谷的作用,进而使得火电的启停成本降低;加强了风能消纳能力,降低了火电的发电成本。
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公开(公告)号:CN104653423A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510041124.9
申请日:2015-01-27
申请人: 华北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种基于压缩空气储能与火电厂的联合控制系统及方法。该系统由液体控温压缩空气储能装置和火电厂两部分组成;在冬季供暖情况下的负荷峰时段,火电厂中用于供暖的一部分热水供给液体控温压缩空气储能装置,供发电时高压气体膨胀吸热所用,液体控温压缩空气储能装置发电增大火电厂供电出力;负荷谷时段,液体控温压缩空气储能装置利用电能来压缩空气,压缩空气过程所放出的热量对待加热的水进行加热,被加热的水传递给火电厂进行供暖,以节约火电厂的燃料。本发明减小了负荷峰时段和负荷谷时段的供暖功率差距,达到了削峰填谷的作用,进而使得火电的启停成本降低;加强了风能消纳能力,降低了火电的发电成本。
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公开(公告)号:CN117937642A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410045261.9
申请日:2024-01-11
申请人: 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于大规模新能源并网控制技术领域,具体为一种储能变流器有功输出模式下的无功调节能力提升方法。方法包括:基于储能变流器恒功率控制,建立储能变流器有功输出预测,建立有功输出预测下无功控制模型;以及根据所述有功输出预测下无功控制模型计算储能变流器恒功率输出模式下无功调节能力;以及基于储能变流器恒功率因数控制,建立储能变流器有功输出预测,将储能变流器恒功率因数控制转换为基于储能变流器恒功率控制,利用有功输出预测下无功控制模型计算储能变流器恒功率因数输出模式下无功调节能力。提高分布式光伏接入配电并网的电压质量,达到提升配电网接纳分布式光伏的能力。
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公开(公告)号:CN115306625A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211141354.9
申请日:2022-09-20
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: F03B13/06
摘要: 本发明公开了一种高流速液体活塞系统,包括与水泵相连的电网和与水轮机相连的发电机、液压缸、可逆式动力设备,每个液压缸的活塞杆都有一个可逆式动力设备与其相连,水池通过主管道与液压缸相连,可逆式驱动设备的输入与输出接至外部电网;运行时通过控制水轮机工作水流速变慢,控制水泵工作水流速变快,实现动能回收;使用稳流控制策略对各可逆式动力设备发出运动指令,使其以时间交错的方式运行,液压缸启停与换向的时间相互交错,保证并联的液压缸内流出的液体相互补偿,实现水池侧主管道流量稳定在目标流量,构成了稳流量、高流速、动能可回收的活塞系统。
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公开(公告)号:CN115036949A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210689745.8
申请日:2022-06-17
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明提出一种储能协同分布式光伏的降损消纳控制方法、装置及设备,基于峰、平、谷三种时段划分的分时电价场景,对光伏及储能使用场景采取全天连续的四段式时段依先后顺序划分为谷段ΔtL、平段ΔtF1、峰段ΔtH和平段ΔtF2,光伏发电时间处于ΔtF1到ΔtH之间,基于稳固电网供电侧的平均功率,利用光伏配合储能的组合式装置,同时结合分时电价场景针对每个时段提出消纳降损的具体方法,在考虑用户经济性的同时,可以很好地平抑因峰谷负荷和光伏波动性造成的电网联络线供电波动,降低了功率传输波动引起的线路损耗。
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公开(公告)号:CN114358835A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111656233.3
申请日:2021-12-30
申请人: 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于追加报价的大容量储能参与新能源消纳的市场交易方法。包括:获取电网日前负荷、新能源出力预测;根据新能源发电预测、系统负荷预测、系统调峰能力,计算新能源消纳需求并统计意向报价。本发明提供的基于追加报价的大容量储能参与新能源消纳的市场交易方法,建立大容量储能电站与新能源发电企业之间的交易模式,通过储能电站提供的充/放电辅助服务,提高新能源消纳量,有效降低弃风弃光率。
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公开(公告)号:CN114285044A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111656214.0
申请日:2021-12-30
申请人: 华北电力大学 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
发明人: 曹钰 , 姜彤 , 刘文颖 , 王佳浩 , 申自裕 , 路民辉 , 王维洲 , 周强 , 韩小齐 , 庞清仑 , 吴悦 , 韩旭杉 , 张尧翔 , 刘炽 , 张彦琪 , 马志程 , 马彦宏 , 吕清泉
摘要: 本发明公开了一种基于自主响应的新能源送端电网暂态压升的控制方法。包括:分析直流故障引发新能源送端电网电压变化的机理;研究动态无功补偿设备的调节特性,建立动态无功补偿设备的调节模型;分析传统控制方法下多次换相失败故障直流送端SVC和调相机励磁控制的无功反调机理;提出基于自主响应的新能源送端电网暂态压升的控制方法;最后仿真验证所提控制方法的有效性。本发明提供的基于自主响应的新能源送端电网暂态压升的控制方法,可为制定高压直流发生故障时新能源送端电网暂态压升的有效控制策略提供技术依据。
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公开(公告)号:CN111734571B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010468587.4
申请日:2020-05-28
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: F03B13/06 , F03B3/10 , F04B23/06 , F04B23/02 , F04B49/06 , F04B49/02 , F03C1/007 , F03C1/02 , F03C1/26 , F03C1/40 , F04B1/02
摘要: 本发明公开了属于液力机械领域的一种基于虚拟抽蓄的多路液压缸补偿控制装置;其中包括至少两路并联的液压缸、与液压缸数量相对应的驱动设备,每个液压缸的活塞杆都有一个驱动设备与其相连,液压缸的一端通过高压侧管道与高压水池侧主管道相连,另一端通过低压侧管道与低压水池侧主管道相连;控制器D使用交错稳流控制策略对各驱动设备发出运动指令,使各驱动设备以时间交错的方式运行,各路液压缸启停与换向的时间相互交错,保证并联的各路液压缸内流出的液体在汇入高压水池侧主管道后的流量相互补偿并实现平稳。本发明通过控制器控制多组液压缸的交错运行,使得引水管道系统的水流始终保持稳定,实现了维持管道液流稳定互补的目的。
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