一种光伏-液化空气储能联合发电系统

    公开(公告)号:CN116154815A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211552459.3

    申请日:2022-12-05

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/38 H02J15/00

    摘要: 本发明提供了一种光伏‑液化空气储能联合发电系统,涉及能源系统技术领域。发明提出的光储系统主要包括公用电网、本地光伏电站和液化空气储能系统。利用光伏电站、液化空气储能系统、公用电网形成三端口电力网络框架向本地负荷供电,维持系统功率供需平衡;液化空气储能系统运行主要包括充电和放电2个阶段,在充电阶段,利用光伏富余的电力将空气压缩,随后进入液化单元,将高压空气冷却液化后,液态空气储存在低温液态储气罐中。在放电阶段,存储的液态空气通过低温泵加压到高压状态,然后通过蒸发器释放冷能并进一步加热后,进入膨胀单元膨胀做功,对外发电达到负荷调峰的目的;因此,具备很好的实用价值、推广价值。

    基于低温液态介质储能的数据中心冷电联供系统

    公开(公告)号:CN117537277A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311376721.8

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: F17D3/01 F17C13/00 F17C9/04

    摘要: 本发明涉及基于低温液态介质储能的数据中心冷电联供系统,涉及可再生能源消纳技术领域。系统包括可再生能源发电系统、液化天然气接收站、液化空气储能子系统、液化氢气储能子系统、液化空气释能子系统、液化氢气释能子系统和数据中心冷媒循环子系统,其中,液化空气释能子系统包括膨胀发电机,液化氢气释能子系统包括燃料电池,数据中心包括数据中心冷能负荷和数据中心电能负荷;将液化天然气所释放的冷能、可再生能源所发出的电能与数据中心所需要的冷能和电能负荷进行优化匹配,并根据不同工况选择合适的能量管理策略,可以提高液化天然气以及可再生能源的综合利用效率。

    基于混合液化空气-超导储能的数据中心冷电联供系统

    公开(公告)号:CN117450745A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311386151.0

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 本发明涉及基于混合液化空气‑超导储能的数据中心冷电联供系统,涉及数据中心综合能源技术领域。包括新能源发电站、液化空气储能子系统、液化空气释能子系统、逆向布雷顿循环子系统、正向布雷顿循环子系统、液化空气循环子系统、深冷液态空气罐、储热罐、低温泵等。可以使液态空气冷却至过冷状态,液化率达到100%,系统能源效率达到80%以上。深冷液态空气罐中存储的液态空气,可用于直接冷却超导电缆子系统、超导磁体子系统,维持超导设备零电阻运行的低温环境;液化空气储能系统与超导储能系统协同进行动态能量管理,平稳新能源发电站的输出功率,进而与数据中心所需要的冷能/电能负荷进行优化匹配,提高新能源综合利用效率。

    一种电力用户负荷聚类方法及系统

    公开(公告)号:CN117277264A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211559658.7

    申请日:2022-12-06

    摘要: 本发明公开了一种电力用户负荷聚类方法,包括:对用户i电力负荷数据进行数据清洗,根据清洗完成后的用户i电力负荷数据,得到用户i的负荷曲线数据点集合Pi;对清洗完成后的用户i电力负荷数据进行归一化处理,得到归一化后的用户i的负荷曲线数据点集合Pi′;通过高斯滤波对的用户i的负荷曲线进行平滑处理,得到平滑处理后的用户i的负荷曲线;获取用户i的负荷曲线数据点对应的负荷值得平均值Pi,avg,根据数据点对应的负荷值大于平均值Pi,avg的数量m,判断得到用户i的用电生产类型;根据用户的负荷曲线与电网负荷曲线得相似度,对用户进行聚类,得到聚类结果,根据聚类结果进行有序用电调节。

    一种含有退役梯次电池的光伏直流供电系统

    公开(公告)号:CN214799008U

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202120650375.8

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: H02J7/34 H02J7/35 H02J1/10

    摘要: 本实用新型公开了一种含有退役梯次电池的光伏直流供电系统,涉及直流供电技术领域,包括直流母线、直流负载、光伏阵列、梯次电池与超导储能线圈;所述直流负载通过直流电缆与所述直流母线连接,所述光伏阵列通过DC‑DC变换器与直流母线连接,DC‑DC变换器的前端对光伏阵列进行最大功率点跟踪,所述梯次电池通过双向的DC‑DC变换电路与直流母线进行连接,通过充放电控制实现太阳能发电与直流负荷的平衡,所述超导储能线圈通过单相全桥电路与直流母线连接,当直流母线电压波动时,通过快速的大电流注入和吸收予以暂态调节,保持直流母线电压稳定,减少对梯次电池的冲击。