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公开(公告)号:CN115912458B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211354639.0
申请日:2022-11-01
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司 , 华南理工大学
摘要: 本申请涉及一种光储混合发电系统,所述系统包括:储能控制模块创建储能变流器的同步发电机控制模型,通过所述同步发电机控制模型得到储能变流器的储能输出功率,并将光伏逆变器输出的光伏输出功率与所述储能输出功率之和作为电磁反馈;光伏控制模块创建光伏逆变器的电压电流双闭环控制器,通过所述电压电流双闭环控制器,设定所光伏逆变器的无功电流指令及参考相位为储能变流器控制模型中的定子q轴电流和转子相位,并将所述光伏输出功率的平均值输出值所述储能变流器。相比现有技术,本发明能够解决光伏发电系统对电网支撑不足的问题,突破光伏虚拟同步机方案储能容量受限、控制稳定性等局限,满足了实际应用需求。
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公开(公告)号:CN113667997B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202111010086.2
申请日:2021-08-30
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及水电解制氢技术领域,公开了一种高压质子交换膜水电解系统,包括高压质子交换膜电解槽、水箱、阳极循环管路和阴极循环管路;阳极循环管路的第一喷射真空泵的进液口与阳极排气口连通,第一喷射真空泵的吸液口与水箱连通,第一喷射真空泵的排液口与第一气液分离器连通;阴极循环管路上的第二喷射真空泵的进液口与阴极排气口连通,第二喷射真空泵的排液口与第二气液分离器连通,第二喷射真空泵的吸液口与水箱连通;第一喷射真空泵和第二喷射真空泵均利用高压质子交换膜电解槽所产生的压力进行补水,不需要另外设置补水泵补水,降低了高压质子交换膜电解水系统的能耗。
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公开(公告)号:CN117254047A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311324469.6
申请日:2023-10-13
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1246
摘要: 本发明提供一种SOFC双钙钛矿型电极材料及其制备方法和应用。所述SOFC双钙钛矿型电极材料的化学通式为LaKMn1‑xFexMoO6‑2δ,0.1≤x≤0.2。本发明通过在B位掺杂Fe原子,使得制备的SOFC双钙钛矿型电极材料表面会有均匀的纳米粒子析出,这些纳米粒子修饰能够增加电极表面的活性位点数目和有效反应表面积,有利于提高电极的反应速率和循环稳定性,从而提高固体氧化物燃料电池的发电功率和稳定性。此外,该SOFC双钙钛矿型电极材料还原后具有好的兼容性、高催化活性和丰富的反应界面,同时可降低电池制备成本,提高电池的抗积碳和抗硫毒化性能,具有较好地应用前景。
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公开(公告)号:CN116681612A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310654956.2
申请日:2023-06-05
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种曝光图像的图像增强方法、装置、终端设备及存储介质,该方法包括:获取原始曝光图像;将所述原始曝光图像输入图像增强模型中,以使图像增强模型通过图像增强模型中的特征提取模块对原始曝光图像分别进行全局特征提取和局部特征提取,生成原始曝光图像对应的全局特征图和局部特征图;通过图像增强模型中的伽马变换模块根据所述全局特征图和伽马变换函数生成第一增强图像;根据所述局部特征图和伽马变换函数生成第二增强图像;通过图像增强模型中的特征融合模块融合第一增强图像和第二增强图像生成增强图像。通过实施本发明能使最终得到的增强图像在图像整体和图像细节上都得到了增强,提高图像增强效果。
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公开(公告)号:CN114497786B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210159404.X
申请日:2022-02-22
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/633 , H01M10/637 , H01M10/6563 , H01M50/204 , H01M50/244 , H01M50/251
摘要: 本发明公开了一种集装箱式储能电站用电池架及其管理方法,其中,所述电池架的主体包括至少两个侧壁,各所述侧壁之间均匀设置有多组水平分布的隔板;其中,各所述隔板下方对应设置有用于承托电池模组的层托,所述层托通过滑轨机构与所述侧壁滑动连接;各所述隔板的下表面设置有热失控探测模块和导轨,所述导轨上方安装有热成像测温模块;所述热成像测温模块、所述热失控探测模块和控制平台之间电性连接。上述电池架通过设置在电池模组上方的热成像测温模块和热失控探测模块,能够实时监测各电池模组的电池温度和状况,并更快速地进行电池热失控特征气体探测,避免了电池模组堆叠带来的探测滞后影响,有效提高了结果的实时性和准确性。
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公开(公告)号:CN115275259A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211019784.3
申请日:2022-08-24
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/04298 , H01M8/10
摘要: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池系统模型,包括电堆、燃烧室、燃料管道、空气管道、鼓风机、燃料换热器和空气换热器;燃料管道的进口端与燃料源连接,空气管道的进口端与鼓风机连接,燃料管道的出口端通过燃料换热器的第一换热流道与电堆的阳极侧的进口端连接;空气管道的出口端通过空气换热器的第一换热流道与电堆的阴极侧的进口端连接;电堆的阳极侧的出口端与燃烧室的进口端连接,电堆的阴极侧的出口端与燃烧室的进口端连接;燃烧室的出口端与燃料换热器的第二换热流道的进口端连接,燃料换热器的第二换热流道的出口端与空气换热器的第二换热流道的进口端连接。本发明具有结构简单、稳定高效、安全可靠、热能利用率高、节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN116646980A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310352449.3
申请日:2023-04-04
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种含有SOFC的微电网控制系统,包括:SOFC发电子系统、可再生能源发电子系统、储能子系统、控制模块以及第一直流母线;SOFC发电子系统、可再生能源发电子系统、储能子系统共同接入第一直流母线;控制模块,控制可再生能源发电子系统以最大发电功率发电;计算可再生能源发电子系统发电功率、SOFC发电子系统发电功率以及储能子系统放电功率之和,得到总供电功率;在第一直流母线的负荷功率大于总供电功率时,控制储能子系统向第一直流母线放电;在负荷功率小于总供电功率时,若SOFC发电子系统发电功率大于零时,降低SOFC发电子系统发电功率;若SOFC发电子系统发电功率等于零时,控制储能子系统充电。
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公开(公告)号:CN115715985A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211390064.8
申请日:2022-11-08
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/86 , H01M8/0612 , H01M4/90 , H01M8/12
摘要: 本发明属于乙醇干气重整及固体氧化物燃料电池技术领域,具体涉及一种乙醇干气重整催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂的化学式为(La0.75Sr0.25)1‑x/2NaxCr0.5Fe0.4Cu0.1O3‑δ,式中,x为Na+掺杂(La,Sr)位的摩尔比,0.1≤x≤0.4,δ为保持材料电中性的值。本发明制得的乙醇干气重整催化剂具有高效促进乙醇二氧化碳的干气重整的作用,能够有效避免阳极在乙醇下的存在的积碳问题,提高固体氧化物燃料电池的发电效率及寿命。
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公开(公告)号:CN115663926A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211354777.9
申请日:2022-11-01
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种光伏虚拟同步机的光储调频控制方法、系统、设备及介质,包括:通过引入储能单元一次调频系数,获取储能单元有功调频支撑功率;当光伏单元处于限功率状态且电网频率偏差超出死区范围时,通过引入的光伏虚拟同步机一次调频系数和储能单元有功调频支撑功率,得到有功调频功率缺额;根据有功调频功率缺额和光伏单元最大功率点功率,确定调频功率参考值,以基于调频功率参考值和光伏虚拟同步机d轴电流反馈值,驱动光伏虚拟同步机输出调整后的功率。本发明通过储能单元补偿一次调频需求功率差额等实现了光伏虚拟同步机在限功率状态下,光储系统的协调调频控制,提高系统的运行稳定性,具有极高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN115483418A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211251522.X
申请日:2022-10-12
申请人: 广东能源集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04701 , H01M8/04298 , H01M8/04992
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,公开了燃料电池的瞬时温度控制方法、系统、设备和存储介质,所述方法通过基于固体氧化物燃料电池的传递机理建立所述固体氧化物燃料电池的机理模型,所述机理模型包括电堆、尾气燃烧室、热交换器、以及对应的温度约束条件;在所述机理模型中进行动态负载切换,并通过最优切换时间寻优,得到所述动态负载切换对应的最优电流切换时间。本方法针对SOFC系统建立机理模型,通过模型对负载切换下的系统瞬时温度进行模拟,然后针对不同切换工况下的系统温度故障,提出了最优切换时间寻优策略和双步电流切换策略,使系统在动态切换状态下也能保持安全高效的运行。
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