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公开(公告)号:CN117154773A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310995786.4
申请日:2023-08-07
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工业大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 韩子娇 , 戈阳阳 , 董鹤楠 , 葛延峰 , 马少华 , 王优胤 , 张家源 , 唱一鸣 , 董雁楠 , 芦思晨 , 杜波 , 张稼楠 , 李家珏 , 李胜辉 , 高磊 , 张钊 , 张潇桐 , 白雪 , 李明珠 , 王京阳 , 姚鑫 , 高馥琳
Abstract: 本发明属于变流器控制技术领域,尤其涉及一种基于光储联合供电制氢系统、装置及方法,适用于光储系统变流控制方法。本发明根据质子交换膜水电解系统自身特性构建其满足直流系统工作条件的电压模型;超级电容基于光伏系统昼夜特性使得整个系统不间断供电,并研究基于恒压控制方法以稳定直流系统电压,同时根据光伏系统在不同环境条件下出力变化的工作特性,研究基于变步长扰动观察法的控制方法使之工作在最大功率点处;最后,基于变步长扰动观察法的光伏系统与稳定直流电压的超级电容系统耦合为质子交换膜水电解系统持续供电,减少水电解系统启停,延长其使用寿命,并实现系统稳定制氢,使制氢纯度得到显著的提高,具有较好的实际工程应用意义。
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公开(公告)号:CN113862729A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111257305.7
申请日:2021-10-27
Applicant: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司清洁能源发展研究院 , 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 沈阳工业大学
Abstract: 本发明属于制氢变流器控制技术领域,尤其涉及一种基于电导增量法的光伏制氢系统控制方法。其在降压变流器基础上加入电导增量法控制技术来追踪光伏最大功率点并与电解制氢系统直接耦合提高制氢效率。包括以下步骤:步骤1、在不同工作环境下,采集光伏电池输出的电压电流信息;步骤2、对光伏降压变流器进行分析;步骤3、设计电导增量控制方法;步骤4、分别将测量采集的电量信息以及所需计算信息送入控制模块、同时所计算的信息送入降压变流器开关器件中;步骤5、设计具有制氢功能的电解水系统:步骤6、将步骤4中降压变流器与电解水制氢系统直接耦合,并将降压变流器输出电压电流信号送入电解水系统,最终通过电解水系统进行稳定制氢。
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