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公开(公告)号:CN118157098A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410113607.4
申请日:2024-01-26
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02J13/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种虚拟电厂运营商的安全供电方法和装置,属于发电技术领域。该方法包括:以虚拟电厂运营商的供电方案的运营成本最小为目标构建运营成本目标函数,并构建运营成本目标函数的约束条件;依据各供电方案的至少一个分布式电源在预设供电时段内的不同发电量,确定多种供电方案中满足运营成本目标函数及其约束条件的供电方案为最优供电方案;获取最优供电方案中每个分布式电源的发电量,并对发电量大于预设发电量的的分布式电源进行健康监测。本发明通过对在最小运营成本下的发电量大于预设发电量的分布式电源进行健康监测,能够保证虚拟电厂既能获得最大收益,又能安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117347889A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311084878.3
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: G01R31/387 , G06F17/10 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明实施例提供一种电池容量衰减的预警方法、系统、设备及存储介质,属于电化学储能技术领域。电池容量衰减的预警方法包括:获取历史电池容量数据和当前电池充放电循环次数;基于历史电池容量数据,计算得到电池容量边际变化速率和电池边际容量衰减速率;根据电池容量边际变化速率、电池边际容量衰减速率和当前充放电循环次数,判断是否需要进行电池容量预警;若是,则生成对应的预警信息,并基于预警信息进行电池容量预警。由于电化学反应的演化影响电池宏观容量的衰减,本发明实施例基于历史电池容量历史数据计算出数据能够电化学反应的演化发展,得到的预警信息可靠性更高,且上述过程可实现实时计算与分析,提高了预警的实时性。
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公开(公告)号:CN116865452A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310613298.2
申请日:2023-05-26
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国能(浙江温州)能源有限公司
IPC分类号: H02J15/00 , H02J3/32 , H02J3/28 , H01M50/244 , H01M50/24 , H01M10/613 , H01M10/615 , F17C5/06 , F17C9/04 , F17C13/00 , F28D20/00
摘要: 本发明涉及储能技术领域,公开了一种电化学储能和二氧化碳储能耦合系统。所述系统包括二氧化碳储能子系统、第一换热器和电化学储能子系统;二氧化碳储能子系统包括压缩单元、换热单元、第二换热器、低温储热介质储罐、高温储热介质储罐、高压储罐、膨胀单元和低压储罐;电化学储能子系统包括电池舱以及装填在电池舱内的蓄电池。该系统将二氧化碳储能系统与电化学储能系统进行耦合,既具备电化学储能系统的快速响应性,同时又具有二氧化碳储能时间长的优点,并且本发明所述的系统还可以充分利用二氧化碳储能系统所产生的热能和冷能来维持电化学储能系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN116220848A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310172358.1
申请日:2023-02-16
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种基于熔盐系统实现热电解耦及调峰调频的方法,属于热电机组热电解耦领域。所述熔盐系统包括储热装置、放热装置、低温熔盐罐以及高温熔盐罐;所述储热装置用于将来自热电机组的抽汽的热源与低温熔盐进行换热,实现熔盐系统储热;其中,所述热电机组的抽汽包括主蒸汽抽汽、热再抽汽以及四段抽汽;所述放热装置用于将热电机组的给水与高温熔盐进行换热,实现熔盐系统放热。本发明利用熔盐系统的储热以及放热实现热电机组的热电解耦。
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公开(公告)号:CN117956010A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311763218.8
申请日:2023-12-20
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC分类号: H04L67/125 , H04L67/566
摘要: 本发明提供一种虚拟电厂通信控制方法及系统,属于虚拟电厂技术领域。该方法由虚拟电厂控制终端执行,包括:响应于虚拟电厂控制中心下发的场景状态运行指令,进入对应工作状态;在对应工作状态下,基于场景状态运行指令进行需求数据解析;基于解析的需求数据,执行对应的工作流程,以获取对应的受控资源数据;其中,受控资源数据由对应的虚拟电厂聚合对象反馈;将受控资源数据按照对应工作状态的采样点和频率上报至虚拟电厂控制中心。实现了区分虚拟电厂聚合对象和区分工作场景的目的,减少了虚拟电厂控制中心与虚拟电厂控制终端之间通讯的丢包率、流量需求和带宽,减小了通信负载压力和虚拟电厂控制中心数据分析压力,提高数据通信质量和效率。
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公开(公告)号:CN117410602A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311085096.1
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: H01M10/48
摘要: 本发明提供一种储能电池热失控预警方法、装置、设备及介质,属于电池技术领域。该方法包括:获取储能电池的运行数据;基于储能电池的运行数据,得到储能电池当前时刻的温升速率、温升速率边际变化值和温度边际变化值;基于储能电池当前时刻的温升速率、温升速率边际变化值和温度边际变化值,得到储能电池当前时刻的热流平衡指数;在储能电池当前时刻的温升速率大于预设温升速率情况下,若储能电池当前时刻的温升速率边际变化值小于预设温升速率边际变化值,且储能电池当前时刻的热流平衡指数大于预设热流平衡指数,则生成热失控报警信号。本发明利用外部低阶温度变化映射出的内部温度高阶变化对电池进行热失控预警,提升了热失控预警的准确性。
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公开(公告)号:CN117373217A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311084895.7
申请日:2023-08-25
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明提供一种储能电池热失控反应早期预警方法和系统,属于储能电池领域,所述早期预警方法包括以下步骤:通过质谱仪监控储能电池工作状况,获得电池工作环境气体实时质谱监控数据;基于等效特征图谱法定量分析电池工作环境气体实时质谱监控数据,获得储能电池热失控反应过程逸出气体的释放特征实时测量值;在确定逸出气体的释放特征实时测量值超出气体临界阈值的情况下,生成预警信号。通过本发明提供的方法,可以快速检测与准确识别氢气、碳氢类化合物的物种身份,并结合不同逸出气体的实时释放量及发展速率,实现基于质谱的储能电池热失控分级早期预警。
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公开(公告)号:CN117879048A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311593458.8
申请日:2023-11-27
摘要: 本发明提供一种基于双共识算法的虚拟电厂分布式能源管理方法和设备,属于分布式能源控制领域,所述分布式能源管理方法包括:基于目标虚拟电厂的能源管理目标函数,确定发电单元约束,构建能源管理模型;以增量成本和全局功率失配为共识变量,采用完全分布式双共识算法求解虚拟电厂的能源管理模型,获得每个分布式能源节点经独立计算获得的功率更新值;基于各个分布式能源节点的功率更新值,调整虚拟电厂的功率分配。通过本发明提供的方法,能够在虚拟电厂的分布式能源管理计算中消除动态切换通信网络中的噪声和通信时延的影响,可提高共识算法的收敛性,获得更为准确的功率更新值。
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公开(公告)号:CN117878995A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311604050.6
申请日:2023-11-28
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 , 国能宁东新能源有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种构网型飞轮储能系统控制方法及系统,属于飞轮储能技术领域。飞轮储能系统在所述交直流母线上并联有对应的辅助储能系统,方法包括:实时采集飞轮储能系统并网侧电路信息及直流侧电压信息,并基于所述并网侧电路信息获取电网实时工况;基于所述电网实时工况和运行人员下发的功率调控指令;生成网侧变流器的控制环指令和机侧变流器控制环指令;读取辅助储能系统与所述飞轮储能系统之间的拓扑结构,基于控制环指令控制环指令生成并执行飞轮储能系统及辅助储能系统的调控方案。本发明方案解决了现有方案存在的不能妥善解决电网因惯量不足引起的频率稳定的问题和不能满足电网故障时快速响应支撑需求的问题。
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公开(公告)号:CN117028957A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310907133.6
申请日:2023-07-21
申请人: 国家能源集团新能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及蒸汽发生技术领域,公开了一种熔盐蒸汽发生系统及其发生方法,熔盐蒸汽发生系统包括用于水工质和熔盐进行换热的预热器,预热器的出水侧设置有回流管,回流管设置为能够将部分换热后的水工质输送回预热器的进水侧,与待换热的水工质混合并进入预热器中与熔盐再次换热;本发明通过设置回流管增加了预热器的给水流量,使预热器的换热量增加,在过热蒸汽的需求温度不变,即总换热过程换热量不变的前提下,重新分配了预热器、蒸发器和过热器的换热量,提高了在夹点处的换热端差,避免冷热介质温度交叉的同时也保证了熔盐使用的下限温度不升高,使熔盐流量不增加。
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