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公开(公告)号:CN107060921A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710458470.6
申请日:2017-06-16
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院
摘要: 本发明提出了一种液化空气储能系统的发电装置及方法,用于根据电网的需求功率调整输出功率,该装置包括:液化空气存储及气化部分,用于存储液化空气,并将液化空气加热气化,输出气化空气;膨胀机组,包括多个空气膨胀机,多个膨胀机的输出轴连接有SSS离合器,用于将气化空气的能量转化为机械动力;发电机组,用于将所述机械动力转化为电能并输出。本发明的发电方法和装置可以实现在电网负荷变化过程中,各级膨胀机及相应辅机均处于额定工况点附近稳定运行,在提高液化空气释能发电效率的同时也确保了机组和设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107060921B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201710458470.6
申请日:2017-06-16
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院
摘要: 本发明提出了一种液化空气储能系统的发电装置及方法,用于根据电网的需求功率调整输出功率,该装置包括:液化空气存储及气化部分,用于存储液化空气,并将液化空气加热气化,输出气化空气;膨胀机组,包括多个空气膨胀机,多个膨胀机的输出轴连接有SSS离合器,用于将气化空气的能量转化为机械动力;发电机组,用于将所述机械动力转化为电能并输出。本发明的发电方法和装置可以实现在电网负荷变化过程中,各级膨胀机及相应辅机均处于额定工况点附近稳定运行,在提高液化空气释能发电效率的同时也确保了机组和设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113834680B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111219822.5
申请日:2021-10-20
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供一种液化空气储能效率的故障测试方法、装置及系统。该液化空气储能效率的故障测试方法包括:根据发电机有功供电量和液化空气消耗量确定释能机组故障组件;根据液化空气消耗量和液化空气生成量确定液化空气气化损失异常结果;根据液化空气生成量和压缩增压耗电量确定储能机组故障组件;根据液化空气气化损失异常结果、释能机组故障组件和储能机组故障组件生成故障测试结果。本发明可以对液化空气储能系统进行有效热力学分析,及时检测到故障的工艺环节和设备。
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公开(公告)号:CN110598301B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201910839039.5
申请日:2019-09-05
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过至少一个处理器、与处理器通信连接的存储器以及一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质实现。本发明以系统电‑电转换效率最大化为设计目标,以液化空气储能压力、主压缩机/循环压缩机工作级数、主压缩机/循环压缩机级间冷却方案、压缩热回收利用方案、冷箱高压侧出口空气温度等主要参数为优化变量,采用Aspen Plus流程模拟软件进行系统热力仿真,可有效简化设计流程、大幅缩减设计时间。本发明提供的液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过综合考虑液化空气储能系统单元‑单元、参数‑参数、单元‑参数间的相互影响,可以实现储能系统在变运行参数、变外部参数等变工况条件下的长期可靠、稳定、高效运行。
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公开(公告)号:CN113834680A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111219822.5
申请日:2021-10-20
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供一种液化空气储能效率的故障测试方法、装置及系统。该液化空气储能效率的故障测试方法包括:根据发电机有功供电量和液化空气消耗量确定释能机组故障组件;根据液化空气消耗量和液化空气生成量确定液化空气气化损失异常结果;根据液化空气生成量和压缩增压耗电量确定储能机组故障组件;根据液化空气气化损失异常结果、释能机组故障组件和储能机组故障组件生成故障测试结果。本发明可以对液化空气储能系统进行有效热力学分析,及时检测到故障的工艺环节和设备。
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公开(公告)号:CN112302743A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011188489.1
申请日:2020-10-30
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F01K7/22 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K13/02 , F04B41/02 , F04B41/06 , F01D25/20 , F01D25/12 , F01D11/04
摘要: 本申请实施例提供一种用于压缩空气储能电站的膨胀发电系统及其运行控制方法,系统包括:多个级间再热式空气膨胀发电机组和储热介质子系统;各个级间再热式空气膨胀发电机组均包括空气膨胀机和与该空气膨胀机连接的一组再热储气组件;各个空气膨胀机之间可控式串联,各组再热储气组件之间并联;各个再热储气组件均包括与对应的空气膨胀机依次连接的级间再热器和储气室;各个储气室分别与处于储能阶段的压缩空气储能电站内的各个空气压缩机一对一连接,各个级间再热器分别连接至储热介质子系统。本申请能够有效提高针对压缩空气储能电站的膨胀发电过程的运行稳定性,并能够在有效提高膨胀发电效率的同时,有效提高各相关设备的运转安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN112302743B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011188489.1
申请日:2020-10-30
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F01K7/22 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K13/02 , F04B41/02 , F04B41/06 , F01D25/20 , F01D25/12 , F01D11/04
摘要: 本申请实施例提供一种用于压缩空气储能电站的膨胀发电系统及其运行控制方法,系统包括:多个级间再热式空气膨胀发电机组和储热介质子系统;各个级间再热式空气膨胀发电机组均包括空气膨胀机和与该空气膨胀机连接的一组再热储气组件;各个空气膨胀机之间可控式串联,各组再热储气组件之间并联;各个再热储气组件均包括与对应的空气膨胀机依次连接的级间再热器和储气室;各个储气室分别与处于储能阶段的压缩空气储能电站内的各个空气压缩机一对一连接,各个级间再热器分别连接至储热介质子系统。本申请能够有效提高针对压缩空气储能电站的膨胀发电过程的运行稳定性,并能够在有效提高膨胀发电效率的同时,有效提高各相关设备的运转安全性及稳定性。
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公开(公告)号:CN110598301A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910839039.5
申请日:2019-09-05
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过至少一个处理器、与处理器通信连接的存储器以及一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质实现。本发明以系统电-电转换效率最大化为设计目标,以液化空气储能压力、主压缩机/循环压缩机工作级数、主压缩机/循环压缩机级间冷却方案、压缩热回收利用方案、冷箱高压侧出口空气温度等主要参数为优化变量,采用Aspen Plus流程模拟软件进行系统热力仿真,可有效简化设计流程、大幅缩减设计时间。本发明提供的液化空气储能系统参数耦合设计方法,通过综合考虑液化空气储能系统单元-单元、参数-参数、单元-参数间的相互影响,可以实现储能系统在变运行参数、变外部参数等变工况条件下的长期可靠、稳定、高效运行。
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公开(公告)号:CN108398076B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN201810365636.4
申请日:2018-04-23
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 北京京西燃气热电有限公司
摘要: 本发明提供一种同步离合器状态监控装置及方法,包括:脉冲信号采集设备和信号处理设备;所述同步离合器包括主动件、从动件、用于主动件和从动件之间扭力传导的中间件,其中,在主动件和从动件的光轴部分设置有预设的刻度标记;所述脉冲信号采集设备用于:采集变化脉冲信号和基准脉冲信号,所述变化脉冲信号由预设的刻度标记随着主动件转动而形成,所述基准脉冲信号由预设的刻度标记随着从动件转动而形成;所述信号处理设备用于:根据变化脉冲信号和基准脉冲信号确定中间件的滑动距离。该方案可以在同步离合器的啮合与脱开过程中对中间件的移动过程进行监测,及时发现异常,防止事故发生。
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公开(公告)号:CN108757068A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810587193.3
申请日:2018-06-06
申请人: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种联合循环汽轮机组全切供热控制方法及装置,包括:投入全切供热工况控制步骤:关闭中压旁路后至凝汽器蝶阀,打开中压旁路后至热网蝶阀;凝汽器建立真空;机组具备启动条件时燃气轮机启动;余热锅炉蒸汽升参数;投入高压旁路和中压旁路;热网加热器进汽暖管并投入疏水;当进汽暖管完成后燃气轮机并网升负荷;高压旁路前压力和高压旁路后温度不超额定值,中压旁路前压力不超额定值,中压旁路后温度不超全切运行额定值;燃气轮机进行升负荷至热网额定输出,全切供热工况投入完成。由于该方案提出了如何控制机组投入到全切供热工况的步骤,因而使现有联合循环汽轮机组实现全切供热工况成为可能。
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