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公开(公告)号:CN109900001A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910287786.2
申请日:2019-04-11
摘要: 本发明公开了一种风光发电联合电蓄热综合能源供应系统,包括槽式太阳能集热场、塔式太阳能定日镜场、塔式太阳能接受器、第一熔盐罐、过热器、汽轮机、发电机、空气冷却器、给水泵、给水预热器、蒸汽发生器、第二熔盐罐、第三熔盐罐、换热器、蒸汽调节阀门、三通阀、蒸汽管道、导热油管道、导热油泵、第三熔盐泵、第二熔盐泵、第一熔盐泵、风光充放电控制器、蓄电池、第一电加热器、第二电加热器、第三电加热器。本发明实现了风力发电、太阳能发电与电蓄热的耦合联合运行,实现了电能与热能的联合供应,提高清洁能源利用率,通过三个熔盐罐实现储能,保证连续不间断发电,实现调峰运行,采用的模块化设计,有利于提高系统的可靠性和便于系统维护。
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公开(公告)号:CN112101648B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010922133.X
申请日:2020-09-04
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种蓄热供暖系统动态可调节潜力分析方法及系统,对光伏发电机组预测出力和风电发电机组预测出力;对蓄热供暖建立通用质量、能量、动量守恒模型,并建立通用管道向外放热模型、放热系数模型和通用管道金属壁热平衡模型;通过上述模型建立供热管网蓄热能力潜力分析模型;建立蓄热装置储释倍率蓄热能力潜力分析模型,得到蓄热供暖系统动态可调节潜力;将光伏发电机组预测出力和风电发电机组预测出力以及蓄热供暖系统动态可调节潜力反馈给电力调度中心,由电力调度中心调整蓄热供暖系统出力,最大化消纳可再生能源出力,满足用户热负荷需求,实现蓄热供暖系统与电网的互动。本发明促进了新能源消纳,满足了电网安全稳定运行的需求。
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公开(公告)号:CN111036575B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201911233438.3
申请日:2019-12-05
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: B07C5/34 , G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/389
摘要: 本发明公开了一种基于温度变化分析的锂离子电池分选方法,包含以下步骤:将电池正负极分别与对应接口连接;将电池置入高低温测试箱中,在每个电池外表面布置热电偶,热电偶接到数据采集仪上;设置恒温A;待温度恒定所设温度后保温;对电池进行恒流充电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;待电池充电完成后静置,然后对电池进行放电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;导出、分析数据;将数据与提前设定的阈值进行比较,判断是否符合一致性要求。本发明使用温度作为锂离子电池分选的主要状态依据,工作过程中的电池老化情况、内阻变化情况等都会通过电池工作状态下产热体现出来。
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公开(公告)号:CN109589802A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811315735.8
申请日:2018-11-06
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多孔分离膜及其制法、利用该多孔分离膜所制电池,所述多孔分离膜原料包括以下质量分数的物质:膜基材9.8~60wt%、导电剂0.1~18wt%、溶剂20~90wt%、分散剂0.1~2wt%。所述制备方法包括以下步骤:(1)将膜基体材料、导电剂、溶剂、分散剂混合,经20~60℃搅拌研磨后得到料浆;(2)将料浆通过喷丝头挤出,在与水或乙醇中进行相转化成型,固化得到多孔分离膜坯体;(3)将多孔分离膜坯体进行烘干、切割,即可制得多孔分离膜。所述电池利用权多孔分离膜制得。本发明的多孔分离膜机械性能好,制备简单;此外,作为电池隔膜应用的传质阻力小,可以有效的降低电池的欧姆阻抗和极化阻抗。
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公开(公告)号:CN111969588B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010698167.5
申请日:2020-07-20
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多能流系统最优能流的求解方法,包括以下步骤:获取多能流系统中的出力成本数据以及各发电机组的运行成本数据;采用预先建立的多能流系统最优能流模型,对所述出力成本数据以及运行成本数据进行求解;获得该多能流系统的最优能流;所述多能流系统最优能流模型的输入为各发电机组的成本系数及多能流系统运行的约束条件,输出为多能流系统的总成本、各发电机组的发电量和产热量。本发明可实现电、气、热等多能源系统间的经济优化运行。
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公开(公告)号:CN111036575A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911233438.3
申请日:2019-12-05
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: B07C5/34 , G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/389
摘要: 本发明公开了一种基于温度变化分析的锂离子电池分选方法,包含以下步骤:将电池正负极分别与对应接口连接;将电池置入高低温测试箱中,在每个电池外表面布置热电偶,热电偶接到数据采集仪上;设置恒温A;待温度恒定所设温度后保温;对电池进行恒流充电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;待电池充电完成后静置,然后对电池进行放电,记录电池充电过程中各热电偶的温度变化情况;导出、分析数据;将数据与提前设定的阈值进行比较,判断是否符合一致性要求。本发明使用温度作为锂离子电池分选的主要状态依据,工作过程中的电池老化情况、内阻变化情况等都会通过电池工作状态下产热体现出来。
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公开(公告)号:CN111969588A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010698167.5
申请日:2020-07-20
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多能流系统最优能流的求解方法,包括以下步骤:获取多能流系统中的出力成本数据以及各发电机组的运行成本数据;采用预先建立的多能流系统最优能流模型,对所述出力成本数据以及运行成本数据进行求解;获得该多能流系统的最优能流;所述多能流系统最优能流模型的输入为各发电机组的成本系数及多能流系统运行的约束条件,输出为多能流系统的总成本、各发电机组的发电量和产热量。本发明可实现电、气、热等多能源系统间的经济优化运行。
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公开(公告)号:CN109346754A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811213075.2
申请日:2018-10-17
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种高功率密度的液流电池,包括筒体和分别与筒体相连的上封头、下封头,上封头上设置第一电解液入口,下封头上设置第一电解液出口,筒体上设置第二电解液入口和第二电解液出口,筒体的端部分别设置上端封和下端封,上端封和下端封分别连接有中空分离膜,中空分离膜内侧设置第一电极,中空分离膜外侧、筒体内侧设置第二电极。本发明的液流电池的电极填充密度较大,电解液与电极的接触面积更大,使得电化学反应可以在电极表面更快速地进行,降低了电池的电化学极化。液流电池的管状分离膜可以使用管径很小的中空纤维膜等进行大密度填充,增大了电池内部单位体积的膜面积,增大了单位体积内电池的功率密度。
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公开(公告)号:CN109346754B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201811213075.2
申请日:2018-10-17
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种高功率密度的液流电池,包括筒体和分别与筒体相连的上封头、下封头,上封头上设置第一电解液入口,下封头上设置第一电解液出口,筒体上设置第二电解液入口和第二电解液出口,筒体的端部分别设置上端封和下端封,上端封和下端封分别连接有中空分离膜,中空分离膜内侧设置第一电极,中空分离膜外侧、筒体内侧设置第二电极。本发明的液流电池的电极填充密度较大,电解液与电极的接触面积更大,使得电化学反应可以在电极表面更快速地进行,降低了电池的电化学极化。液流电池的管状分离膜可以使用管径很小的中空纤维膜等进行大密度填充,增大了电池内部单位体积的膜面积,增大了单位体积内电池的功率密度。
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公开(公告)号:CN109589802B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811315735.8
申请日:2018-11-06
申请人: 国电南瑞科技股份有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多孔分离膜及其制法、利用该多孔分离膜所制电池,所述多孔分离膜原料包括以下质量分数的物质:膜基材9.8~60wt%、导电剂0.1~18wt%、溶剂20~90wt%、分散剂0.1~2wt%。所述制备方法包括以下步骤:(1)将膜基体材料、导电剂、溶剂、分散剂混合,经20~60℃搅拌研磨后得到料浆;(2)将料浆通过喷丝头挤出,在与水或乙醇中进行相转化成型,固化得到多孔分离膜坯体;(3)将多孔分离膜坯体进行烘干、切割,即可制得多孔分离膜。所述电池利用权多孔分离膜制得。本发明的多孔分离膜机械性能好,制备简单;此外,作为电池隔膜应用的传质阻力小,可以有效的降低电池的欧姆阻抗和极化阻抗。
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