一种直流微网母线电压鲁棒自治控制方法

    公开(公告)号:CN105305402B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510683104.1

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/02

    摘要: 本发明涉及一种直流微网母线电压鲁棒自治控制方法,采用非线性干扰观测器、直流母线电压下垂控制和电压/电流双环控制相结合,包括:建立DC‑DC变流器模型;通过非线性干扰观测器对DC‑DC变流器输出电流进行跟踪,采用基于二阶通用积分环节的带通滤波环节对观测器输出结果进行滤波:直流母线电压下垂控制中输出电流采用非线性干扰观测器输出结果;电压/电流双环控制中采用非线性干扰观测器输出结果的扰动电流前馈控制方法。本发明既能实现直流微电网对等控制和自治运行,还能有效提高控制系统动态响应,抑制暂态直流母线电压波动和冲击,有利于直流微电网内分布式电源和负荷的扩展和即插即用。

    独立微网系统的随机优化规划方法

    公开(公告)号:CN103854070A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410083264.8

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种独立微网系统的随机优化规划方法,提出了计及不确定因素的多目标随机机会约束规划模型,随机数据采用马尔科夫状态转移矩阵实现模拟;控制策略采用准稳态仿真策略进行模拟;优化指标为全寿命周期内的资本金现金流收益净现值和污染物排放量,所述全寿命周期内的资本金现金流收益净现值为所述独立微网系统在末年的资本金累计现金流净现值;所述污染物排放量为全寿命周期内各类污染物的排放总量;选择负荷容量缺失率作为概率约束条件;选择工程动态经济分析方法进行经济评估,提供了还本付息参考电价和期望收益参考电价。本发明可实现独立微网系统设备类型与设备容量的组合优化。

    一种直流微网母线电压鲁棒自治控制方法

    公开(公告)号:CN105305402A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510683104.1

    申请日:2015-10-20

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/02

    摘要: 本发明涉及一种直流微网母线电压鲁棒自治控制方法,采用非线性干扰观测器、直流母线电压下垂控制和电压/电流双环控制相结合,包括:建立DC-DC变流器模型;通过非线性干扰观测器对DC-DC变流器输出电流进行跟踪,采用基于二阶通用积分环节的带通滤波环节对观测器输出结果进行滤波:直流母线电压下垂控制中输出电流采用非线性干扰观测器输出结果;电压/电流双环控制中采用非线性干扰观测器输出结果的扰动电流前馈控制方法。本发明既能实现直流微电网对等控制和自治运行,还能有效提高控制系统动态响应,抑制暂态直流母线电压波动和冲击,有利于直流微电网内分布式电源和负荷的扩展和即插即用。

    一种新型燃料电池热回收系统

    公开(公告)号:CN113437332A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110808661.7

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: H01M8/04007 H01M8/04298

    摘要: 本发明提供的一种新型燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。

    一种利用混合工质的深冷液化空气储能方法和系统

    公开(公告)号:CN105890285B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610417218.6

    申请日:2016-06-14

    IPC分类号: F25J5/00 F01K25/06 F01K27/00

    摘要: 本发明提供一种深冷液化空气的储能方法,包括以下步骤:步骤1:利用电能将气态空气在低温高压条件下转化为液态空气,并收集所述液态空气,并收集该转化过程中释放的热能,被收集的所述热能用于为步骤2提供高温条件;步骤2:将收集到的所述液态空气在高温高压条件下转化为气态空气,并收集该转化过程中释放的冷能,被收集的所述冷能用于为步骤1提供低温条件;通过将比热容大于空气的混合工质与液态空气进行混合后一同进入气化环节,使得液态空气在气化环节吸收的热能更多,吸收热能的速率更快,并且有提升了气态空气的焓值,在气化后在膨胀发电环节则能够获得更快的动态响应性能和效率,提升气态空气在膨胀发电环节的效率与动态响应性能。