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公开(公告)号:CN117148203A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311059582.6
申请日:2023-08-22
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
IPC分类号: G01R31/40
摘要: 本发明公开了一种制氢电源的评价方法,包括:S1、获取制氢电源的多个输出特性参数;S2、对获取的多个输出特性参数赋予权值;S3、基于赋予权值后的多个输出特性参数求取评价参数N。本发明的优点在于:实现了一种准确、定量的制氢电源的评价方案,适用于制氢电源,可以对制氢电源的具体性能进行定量的评价,对于制氢技术的发展起到一定的推动作用。
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公开(公告)号:CN117118213A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311011555.1
申请日:2023-08-11
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有容错控制的制氢电源及容错控制方法,电源包括电感L1、电容C1以及开关管Q1,其中直流输入的Vi n+经电感L连接至开关管Q3的源极,Q3的漏记引出输出端V0+;开关管Q3的源极分别连接至开关管Q1的漏极,所述开关管Q1的源极接地;从开关管Q1的源极引出制氢电源输出负极V0‑;在开关管Q1的两端并联设置有冗余开关管Q2;所述开关管Q1、Q2、Q3由控制器驱动控制其导通状态。本发明的优点在于:在制氢电源升压变换器层面进行修改使得制氢电源具有一定的容错性,可以在开关管故障后实现容错控制保证制氢电源输出电压的稳定;涉及到的硬件成本低,更加合理,满足制氢电源的容错需求。
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公开(公告)号:CN117200591A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311070184.4
申请日:2023-08-22
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种低感值制氢电源拓扑,其特征在于:包括移相变压器、第一三电平Buck电路、第二三电平Buck电路,所述移相变压器的初级侧送入交流供电;所述移相变压器的次级侧具有两个绕组:第一绕组、第二绕组,且第一绕组、第二绕组输出交流电相位相差30°;所述第一绕组与第一三电平Buck电路的输入端连接,所述第二绕组与第二三电平Buck电路的输入端连接,所述第一三电平Buck电路、第二三电平Buck电路的输出端并联引出制氢电源的输出直流电的正负极。本发明的优点在于:相较于传统的制氢电源,功率器件的电压应力仅有输入电压的一半,而且能够有效的减小滤波电感以及电容容值,从而减小设备体积。
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公开(公告)号:CN220711877U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202321797334.7
申请日:2023-07-10
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本实用新型揭示了一种IGBT制氢电源单元结构,设有散热壳体,所述散热壳体内固定有安装板和隔板,所述安装板是在固定在隔板上,所述安装板上固定有IGBT,所述隔板下方固定有滤波电容,所述滤波电容与IGBT通过导电线路电连接,所述IGBT设有两路输出,一路通过导电线路连接交流侧铜排,另一路通过导电线路和二极管连接直流侧输出铜排,所述安装板为双层板夹持管盘构成的高散热水冷板,所述管盘两端分别与散热壳体上的管接口连通。本实用新型对现有功率模块内部结构进行优化,布局更加简洁,有利于散热,并且找出核心发热器件,单独通过水冷散热,极大的降低箱体内的温度,能够有效保证设备工作的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN220711356U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322176415.1
申请日:2023-08-11
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种制氢电源控制电路,包括ACDC模块、DCDC模块,交流电经变压器T连接至ACDC模块的输入端,所述ACDC模块的输出端经DCDC模块引出正负极连接至直流母线排,所述控制电路还包括低压避雷器、软启动模块、直流浪涌保护器SPD以及电源控制单元;变压器T的次级侧经低压避雷器接地;变压器T的次级侧经开关QF1、电感L1后连接至ACDC模块的输入端,所述软启动模块并联在开关QF1两端,所述电源控制单元的输出端分别连接至软启动模块和开关QF1;在DCDC模块引出的正负极两端并联设置直流浪涌保护器SPD并将其接地。本实用新型的优点在于制氢电源更加安全可靠,具备防雷、防浪涌和软启动功能,保证了系统的可靠运行。
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公开(公告)号:CN220709325U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202321797335.1
申请日:2023-07-10
申请人: 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本实用新型揭示了一种IGBT制氢电源功率单元测试平台,装置设有固定在功率单元架上的测试单元,所述测试单元包括待测的电源功率单元、负载电容和电抗器,所述待测的电源功率单元的三相输入端连接电源,输出端连接到负载电容和电抗器,所述测试单元设有至少两个,所述电源为调压器,所述调压器的输出端通过铜排连接每个待测的电源功率单元,所述功率单元架底部由立柱支撑,每根所述立柱均通过绝缘子固定在地面上。本实用新型可同时进行四台功率单元的测试,和传统的单台测试相比,使得测试的效率达到一个最大化,极大的缩短了测试的时间,同时在测试安全性方面也做了充分的考虑。
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公开(公告)号:CN117988941A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311810673.9
申请日:2023-12-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
发明人: 吴启仁 , 梅生伟 , 陈来军 , 杨振峰 , 赵方亮 , 杨本均 , 邹祖冰 , 汪聿为 , 陈任峰 , 郑天文 , 谭伟 , 崔森 , 王志勇 , 张猛 , 李建华 , 黄康 , 史云乾 , 唐霜 , 李超
摘要: 本发明提供了一种压缩空气储能系统换热器双模共用方法,应用于压缩空气储能系统,所述方法包括:响应于所述压缩机组处于工作状态,控制所述压缩机组输出的压缩空气经过所述换热器组,并在所述换热器组中与所述第一存储单元中输出的换热介质接触,产生降温后的压缩空气并输出至所述储气单元,并产生升温后的换热介质存储至所述第二存储单元;响应于所述透平机组处于工作状态,控制储气单元输出的压缩空气经过所述换热器组,并在所述换热器组中与所述第二存储单元中输出的换热介质接触,产生升温后的压缩空气并输出至所述透平机组。应用本发明实施例提供的方案能够降低储能过程中的资源消耗。
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公开(公告)号:CN117909862A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311799426.3
申请日:2023-12-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
发明人: 李超 , 梅生伟 , 陈来军 , 常思哲 , 滕智楚 , 杨本均 , 王志勇 , 周渊 , 陈任峰 , 崔森 , 郑天文 , 陈思源 , 郭筱 , 李超 , 韩恬 , 李珍 , 孙建民 , 贾云鹏 , 胡永辉
IPC分类号: G06F18/2415 , G06N20/00 , G06F18/232
摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能系统多级压缩机状态评估方法,该方法包括:获取压缩空气储能系统运行过程中多级压缩机的实时压缩机数据;将实时压缩机数据输入预先训练好的状态评估模型,得到多级压缩机的运行状态序列,其中,状态评估模型采用隐马尔可夫模型;利用维特比算法根据运行状态序列,得到最优运行状态序列;对最优运行状态序列分析,得到多级压缩机的评估结果。该评估方法分析过程简单、精度高,解决了运行人员识别不及时、不准确的问题,同时能够及时发现多级压缩机的运行的故障,及时规避风险,降低事故发生率,提升整个压缩空气储能系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN117989109A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311812393.1
申请日:2023-12-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于压缩空气储能的分级压缩系统,分级压缩系统包括:第一压缩部、第二压缩部和存储装置,第一压缩部具有连通的第一端口和第二端口,第二压缩部具有连通的第三端口和第四端口,存储装置内形成有第一腔体和第二腔体,第一端口构造为分级压缩系统的介质进口,第二端口选择性地与第三端口或第一腔体连通,第三端口还选择性地与第一腔体连通,第四端口选择性地与第二腔体连通,且分级压缩系统的介质出口选择性地与第二腔体连通;第一压缩部的工作功率小于第二压缩部的工作功率。由此,分级压缩系统能够对空气分级压缩处理,减少弃电情况的发生,并且分级压缩系统具有多种工作模式,以满足不同的供电需求。
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公开(公告)号:CN117988939A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311798312.7
申请日:2023-12-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能系统透平侧宽工况运行方法,属于储能技术领域,该方法包括:获取目标功率;根据目标功率确定压缩空气储能系统的目标拓扑结构和目标运行模式;按照目标拓扑结构和目标运行模式调整压缩空气储能系统的节流阀,以利用储气库驱动所述压缩空气储能系统中的透平膨胀机运行。上述方法可以根据目标功率灵活地调整压缩空气储能系统的拓扑结构和运行模式,则压缩空气储能系统可以在不同的拓扑结构和运行模式下,满足不同的功率需求,实现了压缩空气储能系统透平侧的宽工况运行,且通过调节节流阀调整压缩空气储能系统的运行模式,简单方便,提高了系统的运行效率。
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