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公开(公告)号:CN110715572A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910990365.6
申请日:2019-10-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种压缩空气储能蓄热系统的设计方法及设计装置,该压缩空气储能蓄热系统的设计方法包括:基于膨胀机的工作参数、换热介质的物理参数、第一换热腔的尺寸,确定每个蓄热器包含的子蓄热器的个数N;基于相邻的两级膨胀机中前级膨胀机的出口与后级膨胀机的进口温差、换热介质的物理参数、蓄热介质的物理参数、蓄热器的工作时间、子蓄热器的个数N、第一管的外径、子蓄热器的长度,确定蓄热腔的厚度δmiddle;基于第一换热腔的尺寸、蓄热腔的厚度δmiddle,确定第二管的外径和确定第二换热腔的外径。本发明的缩空气储能蓄热系统的设计方法,提供了一种模块化的设计方案,可以方便地设计出蓄热器的结构,且确保释能阶段膨胀机处于高效的工作温区。
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公开(公告)号:CN110676862A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911001457.3
申请日:2019-10-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种提高电网惯量水平的储能控制方法及系统,所述储能控制方法包括:基于所述储能系统的有功功率变化率,确定储能系统的虚拟总惯量系数;基于所述虚拟总惯量系数及所述储能单元的给定有功功率系数,确定所述储能单元的虚拟惯量系数。本发明的储能控制方法,通过储能系统的有功功率和虚拟转动惯量协调分配,可以提高电网惯量水平,有效改善储能输出有功功率恢复至稳定值的剧烈振荡,抑制频率变化过快,实现系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN112762345B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201911001423.4
申请日:2019-10-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F02C6/16
摘要: 本发明涉及气体存储设备技术领域,尤其涉及一种气体储存装置及方法。本发明所述的气体储存装置包括浸没在环境液体中的刚性的储气腔,采用水下储气的方式进行气体存储,能够直接节约地面空间;储气腔内形成有内液面,以将气体液封在储气腔内且位于内液面上方,位于内液面下方的内部液体与环境液体连通,储气腔在充气或放气时内液面随气压变化而升降,配合刚性储气腔进行储气,液体可随储气腔中压缩气体的充放自动进入或排出储气腔,通过水利压强保证储气腔内气压的稳定;由于储气腔内外压力一致,使得储气腔本体强度要求降低,能够有效降低材料成本;此外,储气腔不随充放气发生形变,其寿命较长,该装置的结构简单,加工制造及后期运行维护简便。
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公开(公告)号:CN112762345A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201911001423.4
申请日:2019-10-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F17C1/00
摘要: 本发明涉及气体存储设备技术领域,尤其涉及一种气体储存装置及方法。本发明所述的气体储存装置包括浸没在环境液体中的刚性的储气腔,采用水下储气的方式进行气体存储,能够直接节约地面空间;储气腔内形成有内液面,以将气体液封在储气腔内且位于内液面上方,位于内液面下方的内部液体与环境液体连通,储气腔在充气或放气时内液面随气压变化而升降,配合刚性储气腔进行储气,液体可随储气腔中压缩气体的充放自动进入或排出储气腔,通过水利压强保证储气腔内气压的稳定;由于储气腔内外压力一致,使得储气腔本体强度要求降低,能够有效降低材料成本;此外,储气腔不随充放气发生形变,其寿命较长,该装置的结构简单,加工制造及后期运行维护简便。
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公开(公告)号:CN109378839A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811217082.X
申请日:2018-10-18
申请人: 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明实施例提供一种压缩空气储能电站的控制方法和装置。其中,控制方法包括:获取当前周期的电价曲线和热负荷需求;根据预先构建的目标模型及当前周期的电价曲线和热负荷需求,确定压缩空气储能电站当前周期的充放电功率。本发明实施例提供的压缩空气储能电站的控制方法和装置,通过根据预先构建的目标模型及当前周期的电价曲线和热负荷需求,确定使得压缩空气储能电站当前周期的收益最大的充放电功率,能提高压缩空气储能电站控制的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN110656989B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910989719.5
申请日:2019-10-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种错级回热式压缩空气储能系统,错级回热式压缩空气储能系统包括:前级压缩机、吸热器、后级压缩机、储气装置、第一蓄热装置、第二蓄热装置、前级回热器、后级回热器、前级膨胀机、后级膨胀机;其中前级压缩机的出口、吸热器的第一侧、后级压缩机、储气装置、前级回热器的第一侧、前级膨胀机、后级回热器的第一侧、后级膨胀机的进口顺次连接;吸热器的第二侧、第一蓄热装置、后级回热器的第二侧相连,第二蓄热装置、前级回热器的第二侧相连。本发明提供的错级回热式压缩空气储能系统,通过采用错级回热的方式,使储热介质的温度能够错位级间利用,避免级间多级回热减少空气压降,可以提高热源的利用效率,提高整个储能系统的能效。
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公开(公告)号:CN110676862B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201911001457.3
申请日:2019-10-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种提高电网惯量水平的储能控制方法及系统,所述储能控制方法包括:基于所述储能系统的有功功率变化率,确定储能系统的虚拟总惯量系数;基于所述虚拟总惯量系数及所述储能单元的给定有功功率系数,确定所述储能单元的虚拟惯量系数。本发明的储能控制方法,通过储能系统的有功功率和虚拟转动惯量协调分配,可以提高电网惯量水平,有效改善储能输出有功功率恢复至稳定值的剧烈振荡,抑制频率变化过快,实现系统稳定运行。
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公开(公告)号:CN110676863B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201911007302.0
申请日:2019-10-22
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种储能优化配置方法及系统,所述储能优化配置方法,包括:确定储能电站峰时段放电价格,确定储能电站谷时段充电价格,确定储能电站参与调峰的辅助服务补偿价格;基于所述储能电站峰时段放电价格、所述储能电站谷时段充电价格、所述储能电站参与调峰的辅助服务补偿价格,确定储能电站的最大净收益;基于所述储能电站的最大净收益及约束条件,确定储能电站的容量配置。本发明的储能优化配置方法、系统、电子设备和储存介质,基于价格机制对储能电站进行优化配置,可以确定储能电站的最优容量配置,这样可以使得储能电站的收益最大化,有助于储能电站的大规模应用。
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公开(公告)号:CN112727558A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911032120.9
申请日:2019-10-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及蓄能发电技术领域,尤其涉及一种蓄热发电系统及方法。该蓄热发电系统包括干热岩热储水池、蓄热器、蒸发器、透平膨胀机和发电机,蓄热器的进水口通过第一输水管道与干热岩热储水池相连通,蓄热器的出水口通过第二输水管道与蒸发器的进水口相连通,蒸发器的工质出口通过蒸汽管道与透平膨胀机的高温蒸汽进口相连通,透平膨胀机与发电机相连。本发明提供的蓄热发电系统及方法,能够有效利用干热岩的热能进行储能并发电,实现了电能的清洁存储和再生,系统运行过程清洁且无碳排放,电换电效率可达120%以上,能够用于可再生能源电力波动平抑和电网移峰填谷等场合。
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公开(公告)号:CN112709664A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911025001.0
申请日:2019-10-25
申请人: 国网安徽省电力有限公司 , 清华大学 , 清华四川能源互联网研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及光热发电技术领域,尤其涉及一种光热储能发电系统。该光热储能发电系统包括蓄水装置、发电装置和覆盖装置,蓄水装置包括上蓄水池、下蓄水池以及连通上蓄水池与下蓄水池的水路,发电装置包括设置于水路中的水轮机以及与水轮机连接的发电机,覆盖装置包括依次连接的聚光板、凝结板和汇流板,聚光板设置于下蓄水池的上方,凝结板设置于下蓄水池和上蓄水池的上方,汇流板与上蓄水池相连。本发明提供的光热储能发电系统,采用光热驱动水力发电,无需应用重金属或高温导热蓄热材,使得下蓄水池中的水在光热集热蒸发时的温度能够保持在当地的水饱和温度以下,不仅有效避免了高温运行工况,而且避免了环境污染,更加清洁环保。
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