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公开(公告)号:CN114110718A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111613762.5
申请日:2021-12-27
摘要: 本发明公开了一种水箱与热泵相结合的蓄热供暖系统,加热设备两端通过管道与常压水箱连接,一次循环泵的一端通过管道与常压水箱连接,一次循环泵的另一端通过管道与板式换热器的一端连接,板式换热器的另一端通过管道与热泵的一端连接,热泵的另一端通过管道与常压水箱连接;二次循环泵的一端通过管道与板式换热器连接,二次循环泵的另一端通过管道与供暖终端设备的一端连接,供暖终端设备的另一端通过管道与热泵连接。达到的技术效果为:水箱与热相结合,可以大幅降低水箱最低可用温度,增加水箱蓄热量,减小水箱体积。
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公开(公告)号:CN114110715A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111617794.2
申请日:2021-12-27
摘要: 本发明公开了水源热泵与空气源热泵相结合的新能源跨季储能供暖系统,包括水源热泵、跨季储能装置、空气源热泵、供暖循环泵以及供暖管道;所述供暖管道用于与供暖用户回水相连接,所述供暖管道依次通过所述供暖循环泵、所述空气源热泵以及所述水源热泵的热水端,所述供暖管道还用于与供暖用户给水相连接。达到的技术效果为:本系统避免了纯电加热系统的低能效,避免了纯空气源热泵系统的供暖质量难保证,还充分利用了非供暖季弃电的电量和高温天气的高能效,达到消纳弃电的电量、减少电能消耗之目的。
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公开(公告)号:CN114117823A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111483569.4
申请日:2021-12-07
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种含复合储能装置的冷热电联供系统优化方法,包括以下步骤:建立含有复合储能装置的冷热电联供系统模型;确定含复合储能装置的冷热电联供系统的多目标优化模型和约束条件;使用蜻蜓优化算法进行含复合储能装置的冷热电联供系统优化调度求解问题。本发明采用热电复合的冷热电联供系统并采用了蜻蜓优化算法有更少的迭代次数、更准确的全局搜索能力以及更好的经济效益,实现了含复合储能装置的冷热电联供系统的最优求解。
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公开(公告)号:CN114154335A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111482871.8
申请日:2021-12-07
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种新能源冷热电汽联供的多能源系统结构及其建模方法,属于新能源供能技术领域,所述的多能源系统结构包括光伏供能系统、风力供能系统和天然气供能系统,其中,所述光伏供能系统包括光伏发电系统,所述风力供能系统包括风力发电系统,所述光伏供能系统和风力供能系统设置有电制冷机和电热泵,所述天然气供能系统包括燃气轮机和锅炉系统;提高供能系统的灵活性,为区域中的不同用户提供冷、热、电及汽能源,满足其对能源的需求,提高了系统的经济性和可靠性,多能源系统可以同时向用户提供冷、热、电及汽多种能源,与传统的多能能源系统相比,具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN216521921U
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202123324118.4
申请日:2021-12-27
摘要: 本实用新型公开了一种水箱与热泵相结合的蓄热供暖系统,加热设备两端通过管道与常压水箱连接,一次循环泵的一端通过管道与常压水箱连接,一次循环泵的另一端通过管道与板式换热器的一端连接,板式换热器的另一端通过管道与热泵的一端连接,热泵的另一端通过管道与常压水箱连接;二次循环泵的一端通过管道与板式换热器连接,二次循环泵的另一端通过管道与供暖终端设备的一端连接,供暖终端设备的另一端通过管道与热泵连接。达到的技术效果为:水箱与热相结合,可以大幅降低水箱最低可用温度,增加水箱蓄热量,减小水箱体积。
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公开(公告)号:CN103715284A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310742938.6
申请日:2013-12-30
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: H01L31/0352 , H01L31/0392 , H01L31/075 , H01L31/18
CPC分类号: H01L31/03048 , H01L31/035236 , H01L31/03762 , H01L31/03926 , H01L31/075 , H01L31/1848 , H01L31/202 , Y02E10/544 , Y02E10/548 , Y02P70/521 , H01L31/03529 , H01L31/022483 , H01L31/20
摘要: 本发明属于柔性太阳能电池制造技术领域,特别涉及一种可调带隙量子阱结构的柔性衬底太阳能电池及制备方法。本发明的太阳能电池具体结构是:Al电极/GZO/P型nc-Si:H/I层本征InxGa1-xN/N型nc-Si:H/GZO/Al背电极/AlN/PI柔性衬底;其制备方法是首先磁控溅射制备AlN绝缘层和Al背电极,然后采用ECR-PEMOCVD依次沉积GZO基透明导电薄膜、N型nc-Si:H薄膜、InxGa1-xN量子阱本征晶体薄膜、P型nc-Si:H薄膜、GZO基透明导电薄膜,最后制备金属Al电极。本发明的可调带隙量子阱结构的柔性衬底太阳能电池具有优异的柔软性,重量轻,携带方便,具有产业化潜力和市场空间,而且制备工艺简单,能实现规模生产。
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公开(公告)号:CN102412598B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110411579.7
申请日:2011-12-12
申请人: 辽宁省电力有限公司锦州供电公司 , 国家电网公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: H02J3/38
CPC分类号: Y02A30/62 , Y02E10/563
摘要: 一种小型智能双向自适应光伏并网发电系统,包括光伏电池板矩阵与汇流箱,汇流箱输出端连接有蓄电池控制器、逆变/整流一体化转换器和直流负载控制开关,蓄电池控制器、直流负载控制开关连接蓄电池组、本地直流负载,在转换器输出端接有交流负载控制开关和并网控制器,在交流负载控制开关输出端接有本地交流负载,各输出端接有转换模块,电压和电流采样转换模块接有信号调制电路,在信号调制电路的输出端接有DSP处理器,各控制端连接PWM接口。一种小型智能双向自适应光伏并网发电系统的控制方法,包括控制参数准备、发电和供电控制。优点是:可靠性好,安装、运行、维护方便,稳定性高,适用性强,太阳能利用率高。
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公开(公告)号:CN102545261B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210012656.6
申请日:2012-01-16
申请人: 沈阳工程学院
CPC分类号: Y02B10/72 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/763
摘要: 一种微电网实验系统,包括、风力发电单元、光伏发电并网单元储能单元、三级负荷、负荷控制装置、模拟负载、PV模拟器、变频器、交流并网柜、微电网接入柜、中央控制器、联络开关、电缆和母线。通过各联络开关的状态,可以实现多微电网不同的运行模式和组态方式,包括单微网并网模式、多微网并网模式、单微网孤岛模式、多微网孤岛模式和暂态模式,本系统有效利用可再生能源,减少电力供应对环境的影响,采用胶体电池和超级电容作为储能元件,既经济,又降低对环境污染,使用寿命相对较长,充电速度较快;本系统可开展风、光、储等多种微源及其组合系统、多种微网运行方式、微网与配电网交互影响的研究,在硬件和软件上均具有良好的扩展性。
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公开(公告)号:CN101882785B
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201010224037.4
申请日:2010-07-12
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 一种含分布式电源的智能配电网络潮流分析装置及方法,包括检测模块、A/D转换模块、主网络分析模块、连接模块、从网络分析模块、键盘和液晶显示模块、通讯模块和上位机,本发明所提出的及分布式电源的智能配电网络潮流分析方法,编程简单,计算速度快,而且根据分布式电源的有功输出概率密度计算出P,充分考虑了分布式发电的实际情况,在迭代过程中,根据节点无功功率作为收敛条件判断依据,并根据迭代过程中节点电压不同利用公式对节点无功进行修正,充分考虑了分布式电源点无功功率与节点电压的关系,使计算更准确。
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公开(公告)号:CN103715284B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310742938.6
申请日:2013-12-30
申请人: 沈阳工程学院
IPC分类号: H01L31/0352 , H01L31/0392 , H01L31/075 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC分类号: H01L31/03048 , H01L31/035236 , H01L31/03762 , H01L31/03926 , H01L31/075 , H01L31/1848 , H01L31/202 , Y02E10/544 , Y02E10/548 , Y02P70/521
摘要: 本发明属于柔性太阳能电池制造技术领域,特别涉及一种可调带隙量子阱结构的柔性衬底太阳能电池及制备方法。本发明的太阳能电池具体结构是:Al电极/GZO/P型nc-Si:H/I层本征InxGa1-xN/N型nc-Si:H/GZO/Al背电极/AlN/PI柔性衬底;其制备方法是首先磁控溅射制备AlN绝缘层和Al背电极,然后采用ECR-PEMOCVD依次沉积GZO基透明导电薄膜、N型nc-Si:H薄膜、InxGa1-xN量子阱本征晶体薄膜、P型nc-Si:H薄膜、GZO基透明导电薄膜,最后制备金属Al电极。本发明的可调带隙量子阱结构的柔性衬底太阳能电池具有优异的柔软性,重量轻,携带方便,具有产业化潜力和市场空间,而且制备工艺简单,能实现规模生产。
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