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公开(公告)号:CN116191496A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310072666.7
申请日:2023-01-13
申请人: 清华大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 山东大学 , 三峡新能源四子王风电有限公司
摘要: 本发明提供一种结合碳捕集的风光发电储能系统,涉及能源利用技术领域。结合碳捕集的风光发电储能系统,包括压缩空气分离储能子系统、质子交换膜电解水子系统、碳捕集子系统和半循环碳酰胺制备子系统,压缩空气分离储能子系统适于压缩空气并生成压缩空气产物,压缩空气分离储能子系统还适于利用压缩空气产物提供发电驱动动能进行发电;质子交换膜电解水子系统适于电解水并生成电解水产物,并利用电解水产物及压缩空气产物合成氨气;碳捕集子系统适于生成二氧化碳;半循环碳酰胺制备子系统适于利用氨气和二氧化碳生成碳酰胺。应用本发明提供的结合碳捕集的风光发电储能系统,可以提高地区环境的可再生能源消纳能力,提高经济效益,减少碳排放。
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公开(公告)号:CN113972635B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111281275.3
申请日:2021-11-01
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提供一种四端口直流断路器及其控制方法,所述四端口直流断路器中,第一端口、第二端口、第三端口和第四端口依次连接,构成4条支路:第一支路(Path1)、第二支路(Path2)、第三支路(Path3)和第四支路(Path4),所述第一端口和第三端口连接构成第五支路(Path5),所述第二端口和第四端口连接构成第六支路(Path6);所述第五支路(Path5)中设有第一电力电子开关;所述第六支路(Path6)中设有第二电力电子开关。本发明通过拓扑优化来减少电力电子开关的数量,系统成本将显著下降。此外,通过本发明可在四端口直流断路器所连的任一线路发生故障时,实现故障电流多路协调关断。
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公开(公告)号:CN116795003A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310772524.1
申请日:2023-06-27
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明提供了一种新能源场站和储能电站仿真系统。该系统包括:主网架仿真模块、控制保护仿真模块、新能源场站仿真模块和储能升压站仿真模块;主网架仿真模块,用于对新能源场站和储能升压站中的网络架构进行数字仿真;控制保护仿真模块,用于在新能源场站和储能升压站的电压等级链路中选择保护配置类型和控制配置类型最多的链路进行控制保护配置的实物仿真;新能源场站仿真模块,用于对新能源场站的风光发电单元进行数字仿真;储能升压站仿真模块,用于对储能升压站中储能功率设备的运行特性进行仿真。通过本发明,提高仿真系统的准确性,降低电力系统实物仿真成本。
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公开(公告)号:CN114517716B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210028293.9
申请日:2022-01-11
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及空气储能系统技术领域,具体涉及一种快速响应的光热压缩空气储能系统。包括:空气压缩支路,其包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道及储气装置;空气膨胀支路,其包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道、光热再热器的低温侧流道及空气膨胀机;压缩热循环回路,其由低温压缩热载体储罐及循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温压缩热载体储罐及循环泵、回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;光热循环回路,其由低温光热载体储罐及循环泵、光热集热装置、高温光热载体储罐及循环泵、光热再热器的高温侧流道首尾串联而成。本系统能够降低能耗、增加可再生能源的消纳途径,缩短系统响应时间。
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公开(公告)号:CN116298905A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310099926.X
申请日:2023-02-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明提供一种钠离子电池荷电状态估算方法及估算装置,该方法包括:基于预设采样间隔内的钠离子电池数据确定电池外部特性参数;基于电池外部特性参数,利用查表法确定第一钠离子电池荷电状态估计值;基于钠离子电池数据和钠离子电池荷电状态量,利用安时积分法确定第二钠离子电池荷电状态估计值;基于钠离子电池荷电状态量,利用扩展卡尔曼滤波法确定第三钠离子电池荷电状态估计值;基于第一钠离子电池荷电状态估计值、第二钠离子电池荷电状态估计值、第三钠离子电池荷电状态估计值和预设权重确定钠离子电池荷电状态估算值;所述钠离子电池荷电状态估算值用于控制钠离子电池的运行。该方法保证了钠离子电池荷电状态的估计精度。
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公开(公告)号:CN116146462A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310029575.5
申请日:2023-01-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: F04B41/02 , F04B39/06 , F04B35/04 , F01K27/02 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K25/08 , F01D15/10 , F28D20/00
摘要: 本发明提供一种压缩空气储能系统及其控制方法。压缩空气储能系统包括:空气压缩装置、空气冷却装置、储气装置、第一储热装置、第二储热装置、空气加热装置、发电模块和冷却装置;空气压缩装置、空气冷却装置和储气装置依次连接;第一储热装置、空气冷却装置和第二储热装置依次连接;第二储热装置、空气加热装置和第一储热装置依次连接;储气装置、空气加热装置和发电模块依次连接;储气装置与第二储热装置之间设有第一换热管路,储气装置与第一储热装置之间设有第二换热管路;第一换热管路和第二换热管路分别与冷却装置连接。储气装置可以采用不同的温度调控,从而降低空气压缩装置的功耗,提高发电模块的功率,提升储气装置的储气容量。
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公开(公告)号:CN116131471A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310028203.0
申请日:2023-01-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J15/00 , H02J3/18 , H02J3/28 , H02J3/50 , H02M7/219 , H02P9/30 , F01K7/22 , F01K25/08 , F01D15/10 , F01K3/00
摘要: 本发明提供一种绝热压缩空气储能发电系统及其发电‑调相切换控制方法。绝热压缩空气储能发电系统包括储能系统和控制装置:储能系统包括储气模块、第一储热装置、第二储热装置和发电模块,发电模块包括发电机和至少一级空气做功单元,每级空气做功单元包括依次连接的换热装置和空气做功装置,当包括多级空气做功单元时,所有的空气做功单元依次连接,最后一级空气做功单元的空气做功装置与发电机连接;第一储热装置和第二储热装置与每级空气做功单元的换热装置连接;发电机上集成设有全控励磁装置。采用全控励磁装置,提供了无功调节的第二通道,提高了发电机的电压支撑及灵活调相能力和储能电站的资产利用效率。
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公开(公告)号:CN114614544A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210316512.3
申请日:2022-03-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及储能领域,具体涉及一种储能系统及储能系统控制方法、存储介质。该储能系统包括:多个并联的储能模块,储能模块包括串联的储能单元,储能单元包括并联的储能支路以及第一可控开关,储能支路包括串联的储能件以及第二可控开关;控制模块,与第一可控开关以及第二可控开关连接,控制模块用于根据各储能单元的特性控制各第一可控开关以及第二可控开关的动作,以使得储能单元中最多只有一个储能支路工作且储能模块的输出电压的差异在预设范围内。该储能系统可以精准控制到各储能件,保证各储能件之间的荷电状态均衡,从而解决储能系统系统中各储能件的短板效应。还可以消除每个储能单元内部的环流问题以及各储能模块之间的环流问题。
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公开(公告)号:CN114439563A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210065841.5
申请日:2022-01-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及空气储能技术领域,具体涉及一种滑压膨胀的压缩空气储能系统及方法。包括空气压缩支路、热循环回路、空气膨胀支路和空气调节支路,空气调节支路包括辅助回热换热器,辅助回热换热器的高温侧流道的两端分别与高温循环泵和低温蓄热器连接,辅助回热换热器的低温侧流道的进口端与储气装置连接,辅助回热换热器的低温侧流道的出口端分为两路且分别通过流量调节装置与高压空气膨胀机的进气口、低压空气膨胀机的进气口连接。本发明的滑压膨胀的压缩空气储能系统及方法,在提升变工况换热效率的同时能够使整个机组的出力保持稳定,进而使整个系统的效率得到提升;换热设备的变工况运行能力要求较低,降低了系统技术难度和成本。
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公开(公告)号:CN114242489A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111291345.3
申请日:2021-11-01
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H01H9/52
摘要: 本发明提供一种固态式直流断路器的分布调制式强迫风冷方法,包括:对固态式直流断路器的电流或管壳的温度的检测;通过所述检测的结果控制风机的转速,以调节散热强度。本发明的分布调制式强迫风冷方法,既保证了固态式直流断路器的可靠散热,又可以使风机在低电流下保持低转速,提高了风机的可靠性;采用分布式风机布置,从现有的单台风机工作模式改为多台风机共同工作的模型,避免了现有技术的一台风机出现故障后系统不得不停运的问题,从而提高了系统工作的可靠性;采用重力热管的强迫风冷散热方式,降低了固态式直流断路器的体积。
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