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公开(公告)号:CN118899896A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410863062.9
申请日:2024-06-29
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/32 , H02J3/00 , H02J7/34 , G06N3/0442 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F17/10
摘要: 本发明公开了并网型新能源制氢的协调控制方法及系统,包括:采集电网中风光发电的功率数据;对风光发电的功率进行预测,获得风光在一段时间内的最大输出功率曲线;将风光发电功率作为环境变量,建立制氢功率的数学模型及约束函数;通过数学模型和约束函数对新能源制氢进行协调控制。通过有效利用风光发电的功率数据来指导制氢过程,减少了因能源波动导致的能源损耗。本发明通过预测风光发电的功率,并根据预测结果调整制氢过程,有助于平衡电网负载,减轻电网压力。减少弃风弃光现象、实现了灵活的能源管理和储能。
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公开(公告)号:CN118480808A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410575512.4
申请日:2024-05-10
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/02 , C25B9/19 , C25B1/04
摘要: 一种膜电极制备方法及其膜电极,包括:配置质子交换膜电解制氢阳极浆料;在阳极浆料中加入纳米铂丝混匀形成混合浆料;将混合浆料涂覆在质子交换膜或转印膜上,涂覆在质子交换膜上的混合浆料经干燥制成膜电极,涂覆在转印膜上的催化层经热转印形成膜电极。通过在阳极催化层中添加纳米铂丝,将从阴极渗透至阳极的氢气通过催化反应部分去除,从而降低阳极氧中氢含量,提高质子交换膜电解制氢的运行安全性,特别是低载工况下的安全。此外,纳米铂丝形成的导电网络还能够提高氧化铱基催化层的电子电导率,提高阳极催化层中催化剂的有效利用率。本发明对于提高质子交换膜电解制氢的运行安全、提高膜电极性能具有显著作用。
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公开(公告)号:CN114335564B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111650084.X
申请日:2021-12-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0606
摘要: 本发明提供了一种质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层、制备方法及应用,所述质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层由以下原料组成:碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂;所述碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂的质量比为1:0.075‑0.2:2。本发明的气体扩散层以碳材料、憎水性粘结剂、造孔剂为原料,通过干法模压制备得到单层气体扩散层,具有良好的疏水性、气体渗透性以及导电性,能够减少水排出的阻力,从而缓解阴极水淹。制备得到的气体扩散层厚度、孔隙率可控;制备过程简单,条件温和。将本发明制备的单层气体扩散层用作燃料电池的气体扩散层具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114244138B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111591338.5
申请日:2021-12-23
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明涉及一种波动环境下的换流器的控制系统及方法。该系统中错相全桥模块的输入端与电源连接;错相全桥模块的输出端与全波整流模块的输入端连接;计算模块根据输入电压、输出电压以及输出电流确定实时输入输出电压比值和实时输出功率;最优电流应力控制器根据实时输入输出电压比值和实时输出功率确定外移相角度;PI控制器根据输出电压和输出电压正反馈以及以外移相角度为电流应力的优化量确定内移项角度;错相脉冲调制模块根据内移项角度调整脉冲PWM控制信号;错相全桥模块用于根据脉冲PWM控制信号控制开关管的通断,进而调整输出电压和输出功率。本发明能够为电解槽提供稳定的供电电源,进而提高电解槽的使用寿命、工作效率和工作性能。
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公开(公告)号:CN116165078A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211633592.1
申请日:2022-12-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种适用于弯梁试样的顶点应力的测试装置及方法,属于应力腐蚀领域,具体为:将支撑杆放在对应的半圆筒开口中,再将试样的一端卡入左固定挡板矩形凹槽中,右移动挡板矩形凹槽对准试样的另一端,拧紧右挡板螺栓,再将应力刻度盘嵌套在应力调节螺帽外侧,并旋转应力刻度盘,使得应力刻度盘0刻度线与螺帽刻度线处于同一径向,调节各对应支撑杆下方的支撑杆螺栓至所需状态,最后旋转应力调节螺栓,读取此时螺帽刻度线对应的应力刻度盘示数即为该弯梁试样的顶点应力大小。本发明实现了弯梁试样的顶点应力的可视化,操作方法简单快捷,成本低廉,同时所用的装置能方便地对工件进行安装与拆卸工作,具有较高的实用性和适应性。
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公开(公告)号:CN114335564A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111650084.X
申请日:2021-12-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0606
摘要: 本发明提供了一种质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层、制备方法及应用,所述质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层由以下原料组成:碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂;所述碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂的质量比为1:0.075‑0.2:2。本发明的气体扩散层以碳材料、憎水性粘结剂、造孔剂为原料,通过干法模压制备得到单层气体扩散层,具有良好的疏水性、气体渗透性以及导电性,能够减少水排出的阻力,从而缓解阴极水淹。制备得到的气体扩散层厚度、孔隙率可控;制备过程简单,条件温和。将本发明制备的单层气体扩散层用作燃料电池的气体扩散层具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112461659A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011299709.8
申请日:2020-11-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种Ⅲ型储氢气瓶内胆用6061‑T6铝合金氢致损伤评价方法,是通过电解渗氢的方法对6061‑T6铝合金试样进行渗氢,然后采用等应变模型计算出电解渗氢后试样渗氢层的抗拉强度与屈服强度,以此评价6061‑T6铝合金氢致损伤程度。本发明的方法简单、安全、有效,可操作性强。
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公开(公告)号:CN117893041A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311785975.5
申请日:2023-12-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省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: G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 一种电氢融合能源枢纽能效分析方法、系统、设备及介质,包括:获取电氢融合能源枢纽各个模块间的能流参数,以及电氢融合能源枢纽中电氢转换模块内的各热力学参数;基于能流参数计算电氢融合能源枢纽各部件间的热力学第一定律效率;基于电氢转换模块内的各热力学参数计算电氢转换模块内的热力学第二定律效率;结合热力学第一定律效率和热力学第二定律效率的结果,得到影响电氢融合能源枢纽的关键部件和关键参数。本发明借助采集的数据分别计算电氢融合能源枢纽各部件的热力学第一定律效率以及电氢耦合关键部件的热力学第二定律效率,从而实现对电氢融合能源枢纽准确而全面的能效分析。
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公开(公告)号:CN117702160A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311703201.3
申请日:2023-12-12
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
IPC分类号: C25B11/052 , C25B11/057 , C25B11/081 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/02
摘要: 本发明涉及水电解制氢领域,具体涉及一种膜电极及其制备方法和应用。本发明提供的一种膜电极的制备方法,包括如下步骤:1)提供聚合物电解质膜;(2)在氮气气氛中对所述聚合物电解质膜表面进行等离子体处理,得到改性聚合物电解质膜;(3)在所述改性聚合物电解质膜的两侧表面上分别形成阳极催化层和阴极催化层,得到膜电极。本发明得到的膜电极在较高电压下具有较高的电流密度,从而改善了膜电极的能效且提高了产氢速率。
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公开(公告)号:CN117674112A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311655796.X
申请日:2023-12-05
申请人: 长沙理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/28 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 多目标的电氢融合能源枢纽参与电网调峰方法及其装置,该方法包括:建立电氢融合能源枢纽的能量转换精细化模型;构建电氢融合能源枢纽的调峰收益模型、新能源消纳率模型及综合能效模型;构建电氢融合能源枢纽参与电网调峰多目标优化模型;求解电氢融合能源枢纽参与电网调峰多目标优化模型,得到电氢融合能源枢纽内各可调机组的出力,形成电氢融合能源枢纽参与电网调峰支撑控制策略。还包括多目标的电氢融合能源枢纽参与电网调峰装置。本发明能实现多种能源间的生产、转换、存储和消费,实现多种能源的协同管理、交互响应与互补互济,提高能源使用效率。
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