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公开(公告)号:CN113074315A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110233159.8
申请日:2021-03-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 杭州意能电力技术有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明公开了一种加氢站的热管理系统以及热管理控制方法,属于加氢站设备技术领域。本发明的一种加氢站的热管理系统,包括温度传感器一、温度传感器二、冷却液体泵、工业制冷机、热管理控制器。所述热管理控制器设有芯片,其能够根据温度传感器一和/或温度传感器二的温度数据,控制冷却液体泵的转速和工业制冷机的制冷功率,以控制压缩机和减压阀出口处氢气的温度。本发明经过不断探索以及试验,设置用于外供氢加氢站的热管理系统,可以对压缩机出口和减压阀出口的氢气温度进行精准集成控制。本发明仅需一套冷却液体泵和工业制冷机,即可实现氢气压缩和高压氢气减压的双重冷却设置,有效降低了加氢站热管理的能耗和成本。
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公开(公告)号:CN113074315B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110233159.8
申请日:2021-03-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 杭州意能电力技术有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明公开了一种加氢站的热管理系统以及热管理控制方法,属于加氢站设备技术领域。本发明的一种加氢站的热管理系统,包括温度传感器一、温度传感器二、冷却液体泵、工业制冷机、热管理控制器。所述热管理控制器设有芯片,其能够根据温度传感器一和/或温度传感器二的温度数据,控制冷却液体泵的转速和工业制冷机的制冷功率,以控制压缩机和减压阀出口处氢气的温度。本发明经过不断探索以及试验,设置用于外供氢加氢站的热管理系统,可以对压缩机出口和减压阀出口的氢气温度进行精准集成控制。本发明仅需一套冷却液体泵和工业制冷机,即可实现氢气压缩和高压氢气减压的双重冷却设置,有效降低了加氢站热管理的能耗和成本。
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公开(公告)号:CN109272733A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811318654.3
申请日:2018-11-07
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种支持多表合抄的多端多模物联网通讯终端及其抄表方法。通信终端的无线通信单元和数据采集单元分别连接到数据处理单元;配置接口通过配置单元分别连接到无线通信单元、数据处理单元和数据采集单元;RS485接口和/或RS232接口一端连接到数据采集单元,另一端用于连接多个表计;无线通信单元包括LoRa无线通信子单元和/或NB-IoT无线通信子单元和/或WIFI无线通信子单元和/或GPRS通信子单元。本发明的有益效果在于,通过对多端多模物联网通讯终端进行配置实现不同类型不同协议传感器或表计数据快速接入不同模式的无线网络,降低研发成本、提高老旧设备改造效率以及减小工程施工量。
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公开(公告)号:CN109347588B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN109347588A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811104842.6
申请日:2018-09-21
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 一种基于LoRa的广域分布式系统时钟同步装置和方法,同步装置包括主时钟模块和从时钟模块;主时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;从时钟模块包括控制器,LoRa PHY模块通过SPI接口连接到控制器,晶振模块通过本地时钟模块连接到控制器,外部MCU通过UART接口连接到控制器;主时钟模块的LoRa PHY模块与从时钟模块的LoRa PHY模块通过LoRa通讯。同步方法包括建立路由、计算时延和同步的步骤等。本发明为分布式系统提供了一种经济、高精度、灵活、远距离的时钟同步装置和方法,适用于分布式系统中需要同步仿真、同时触发、同步量测的各类室、内外固定或需移动作业的应用场景。
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公开(公告)号:CN109272733B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201811318654.3
申请日:2018-11-07
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G08C17/02
摘要: 本发明公开了一种支持多表合抄的多端多模物联网通讯终端及其抄表方法。通信终端的无线通信单元和数据采集单元分别连接到数据处理单元;配置接口通过配置单元分别连接到无线通信单元、数据处理单元和数据采集单元;RS485接口和/或RS232接口一端连接到数据采集单元,另一端用于连接多个表计;无线通信单元包括LoRa无线通信子单元和/或NB‑IoT无线通信子单元和/或WIFI无线通信子单元和/或GPRS通信子单元。本发明的有益效果在于,通过对多端多模物联网通讯终端进行配置实现不同类型不同协议传感器或表计数据快速接入不同模式的无线网络,降低研发成本、提高老旧设备改造效率以及减小工程施工量。
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公开(公告)号:CN111478325B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010397148.9
申请日:2020-05-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种氢‑电混合储能微电网能量调度方法及系统,该方法包括:建立四级级联控制模型;计算日前市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数进行调度;根据日前市场控制模型在最小值时的交换电量计算日内市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度;根据日内市场控制模型在最小值时的交换电量计算偏差管理市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度;根据偏差管理市场控制模型在最小值时的交换电量及微电网状态变量计算辅助服务市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度。通过实施本发明,实现了氢‑电混合储能微电网与主网的能量优化调度,降低了混合储能系统成本。
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公开(公告)号:CN111478325A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010397148.9
申请日:2020-05-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种氢-电混合储能微电网能量调度方法及系统,该方法包括:建立四级级联控制模型;计算日前市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数进行调度;根据日前市场控制模型在最小值时的交换电量计算日内市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度;根据日内市场控制模型在最小值时的交换电量计算偏差管理市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度;根据偏差管理市场控制模型在最小值时的交换电量及微电网状态变量计算辅助服务市场控制模型的最小值,根据最小值时的参数数据进行调度。通过实施本发明,实现了氢-电混合储能微电网与主网的能量优化调度,降低了混合储能系统成本。
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公开(公告)号:CN118841998A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410851085.8
申请日:2024-06-27
申请人: 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本公开涉及电制氢技术领域,尤其涉及一种多时间尺度的电制氢场站功率分配方法、装置及存储介质。所述方法包括:获取电制氢集群在目标时段内的总电解功率,根据总电解功率,通过调度模型计算得到每个电解槽在目标时段内的基准数据,基准数据包括预测的与电解槽的功率存在关联关系的数据;对于每个电解槽,根据电解槽在目标时段内的基准数据,对电解槽在目标时段的每个子周期内的实时数据进行修正,目标时段包括多个子周期,实时数据包括实时测量得到的与电解槽的功率存在关联关系的数据。本公开实施例提供的方法实现了多时间尺度的功率分配,能够更好地适应电网负荷和可再生能源的变化,提高了电制氢的效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN114362127B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110692032.2
申请日:2021-06-22
申请人: 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供一种含固体氧化物燃料电池的直流微网系统及其控制方法,涉及直流微电网技术领域。在系统中,可再生能源发电系统、双向供能系统和第一双向逆变器并联接入直流母线,直流母线用于连接至电网、并向本地负荷提供电能,第一双向逆变器用于连接电网侧负荷,控制管理系统用于控制各个子系统、并实现能量调度。该系统能够应用于发电端与用户端多种场合,保证直流微网内部的能量平衡,尽可能地满足电网侧负荷的需求,辅助发电端实现调频调峰,最大程度利用可再生能源,实现直流微网效益的最大化。此外,系统运行过程中可实时诊断直流微网的工作状态,自动切换控制策略,从而保障微网系统在正常及多种故障工况下的稳定、安全运行。
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