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公开(公告)号:CN114542362A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210084305.X
申请日:2022-01-21
申请人: 青海大学 , 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种耦合压缩空气储能的恒压抽水储能系统和供能方法,太阳能集热系统为供热系统供热;高位蓄水池、低位蓄水池之间设有水轮机B;水轮机B供电给压缩机;压缩机通过余热回收系统为供热系统供热;低位蓄水池、高位蓄水池均通过水泵与水气共容舱连接;水气共容舱、增压机、高压储气室、压缩机形成环路,并且水气共容舱、高压储气室之间还通过节流阀连接;高位蓄水池、水气共容舱均与水轮机A连接,水轮机A为供电系统供电;还包括水面光伏,水面光伏供电给压缩机。本发明利用压缩空气储能系统来弥补储能技术的不足,弥补了丰水期大量发电无法存储、枯水期无电可用的不足,提高了太阳能资源丰富的高原地区的多能联供水平。
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公开(公告)号:CN216950659U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202220207561.9
申请日:2022-01-21
申请人: 青海大学 , 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司
摘要: 本实用新型提供了一种耦合压缩空气储能的恒压抽水储能系统,太阳能集热系统为供热系统供热;高位蓄水池、低位蓄水池之间设有水轮机B;水轮机B供电给压缩机;压缩机通过余热回收系统为供热系统供热;低位蓄水池、高位蓄水池均通过水泵与水气共容舱连接;水气共容舱、增压机、高压储气室、压缩机形成环路,并且水气共容舱、高压储气室之间还通过节流阀连接;高位蓄水池、水气共容舱均与水轮机A连接,水轮机A为供电系统供电;还包括水面光伏,水面光伏供电给压缩机。本实用新型利用压缩空气储能系统来弥补储能技术的不足,弥补了丰水期大量发电无法存储、枯水期无电可用的不足,提高了太阳能资源丰富的高原地区的多能联供水平。
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公开(公告)号:CN114009395A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111320923.1
申请日:2021-11-09
申请人: 青海大学
摘要: 本发明提供了一种耦合太阳能集热和制氢的压缩空气储能系统,属于新型能源领域,包括:光伏制氢模块用于制备氧气和氢气,为所述陆基推水集装箱养殖综合能源网提供氧气;压缩空气储能系统利用所述光伏制氢模块产生的氢气,用于对分布式风光电能的消纳、存储和释能,为所述陆基推水集装箱养殖综合能源网提供电能和热能;余热回收系统用于回收所述压缩空气储能系统产生的余热,为所述陆基推水集装箱养殖综合能源网补充热能;吸收式制冷系统用于为所述陆基推水集装箱养殖综合能源网提供冷能。本发明充分发挥多能协同互补优势,实现多种能源综合高效利用,提高太阳能资源丰富的高原偏远地区的综合渔业发展水平,造福高原地区居民。
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公开(公告)号:CN117661033A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311636593.6
申请日:2023-12-01
申请人: 青海大学
IPC分类号: C25B15/021 , C25B9/67 , C25B1/04
摘要: 本发明公开一种电解槽制氢系统及其调度方法,涉及能源技术领域,包括:电解槽制氢单元和热回收单元;电解槽制氢单元包括碱性电解槽和三个管壳式换热器以及两个气液分离器;热回收单元包括两个高温储热罐和三个低温储热罐以及区域供暖模块;第一个高温储热罐在碱性电解槽热备用阶段给第三个管式换热器提供热量,同时在制氢阶段第一个高温储热罐给区域供暖,用于区域供暖后的介质再回到第三个低温储热罐,随后进入第二个低温储热罐,经过环境冷却到合适的温度进入第一个低温储热罐,以此完成循环,缩短电解槽启动和爬坡时间,达到提升碱性电解槽制氢量,从而达到提高系统经济效益的目标。
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公开(公告)号:CN118863150A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893771.1
申请日:2024-07-04
发明人: 马恒瑞 , 杨昌华 , 王波 , 马富齐 , 侯慧 , 王枭 , 司杨 , 陈晓弢 , 苏小玲 , 麻林瑞 , 王红霞 , 张嘉鑫 , 罗鹏 , 张迎晨 , 王蔚 , 杨金龙 , 丁书伟 , 王家豪 , 刘书福
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/241 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06F18/21 , G06N3/0442 , G06N3/09
摘要: 本发明提供一种基于多尺度特征融合的TPE‑CBiGRU分布式光伏短期功率预测方法,属于光伏功率预测领域,包括以下步骤:S11:基于KNN插值法自动计算填补数据中的缺失值和异常值进行原始数据预处理;S12:由原始处理数据、时间特征和功率周期特征矩阵三部分进行融合构建输入特征矩阵;S13:数据标准化将步骤S12构建的输入特征矩阵进行Z‑Score标准化;S14:将步骤S13产生的数据集输入到TPE‑CBiGRU模型中进行训练,并使用基于TPE的贝叶斯超参数优化算法进行超参数寻优;S15:预测结果分析;本发明针对分布式光伏场短期功率预测中的气象条件、时间特征及功率周期性特征的全面提取与融合不足的问题,实现了特征信息提取的全面性,提高了短期光伏功率预测精度。
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公开(公告)号:CN117096906A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310895544.8
申请日:2023-07-20
申请人: 青海大学 , 国家能源集团青海电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能耦合飞轮系统及调相模式设计方法,将AA‑CAES中驱动压缩机的电动机和膨胀发电的发电机由一台同步电机替代,并控制其在压缩、调相、膨胀等模式间切换;在负荷需求较低时,启动储能模式,储能结束后切换为调相模式;当负荷需求较高时,启动发电模式;在上述模式切换的过程中,压缩机和膨胀机在启停过程中与飞轮储能耦合,压缩机/膨胀机停转时飞轮储存其机械能,在其启动时飞轮释能提供启动转矩,新型AA‑CAES系统结构,可使AA‑CAES电站可全时段多模式运行,避免了同步电机在停转过程中的损耗和启动期间的谐振问题;解决传统运行模式中,调峰过程压缩机和透平发电机启动时间较长导致的响应速度缓慢的问题,安全可靠。
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公开(公告)号:CN113629881B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110837981.5
申请日:2021-07-23
申请人: 青海大学
IPC分类号: H02J15/00 , H01M8/04082 , H01M8/0656 , H01M8/22 , H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种具备热平衡保持能力的氢储能系统及优化方法,所述系统包括:能量管理单元、电解槽、燃料电池和热能循环回路;所述能量管理单元的输出端与所述电解槽连接;所述电解槽与所述燃料电池连接;所述燃料电池与所述能量管理单元的输入端连接;所述热能循环回路分别与所述电解槽和所述燃料电池连接;其中,所述电解槽将所述能量管理单元输送的电能转化为氢能;所述燃料电池将氢能转化为电能,并通过所述能量管理单元实现向电负荷供电;所述热能循环回路用于实现热能在所述电解槽和所述燃料电池之间的循环传递。本发明通过配置电解槽和燃料电池吸收和发出功率,为新能源场提供正、负备用,实现调峰服务。
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公开(公告)号:CN113629881A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110837981.5
申请日:2021-07-23
申请人: 青海大学
IPC分类号: H02J15/00 , H01M8/04082 , H01M8/0656 , H01M8/22 , H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种具备热平衡保持能力的氢储能系统及优化方法,所述系统包括:能量管理单元、电解槽、燃料电池和热能循环回路;所述能量管理单元的输出端与所述电解槽连接;所述电解槽与所述燃料电池连接;所述燃料电池与所述能量管理单元的输入端连接;所述热能循环回路分别与所述电解槽和所述燃料电池连接;其中,所述电解槽将所述能量管理单元输送的电能转化为氢能;所述燃料电池将氢能转化为电能,并通过所述能量管理单元实现向电负荷供电;所述热能循环回路用于实现热能在所述电解槽和所述燃料电池之间的循环传递。本发明通过配置电解槽和燃料电池吸收和发出功率,为新能源场提供正、负备用,实现调峰服务。
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公开(公告)号:CN118826037A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410874519.6
申请日:2024-07-02
摘要: 本发明提供一种基于分布鲁棒优化的多主体MEMG调度方法,所述方法包括:构造上层为MEMG、下层为产消者的多主体MEMG‑产消者运行模型;对单主体MEMGi基于自身最小化运行成本构造目标函数minCoMMGi;所述minCoMMGi代表MEMGi的总运行成本的最小值;基于Wasserstein球对所述多主体MEMG‑产消者运行模型中的多重不确定主体进行优化;根据纳什谈判理论,构建多主体MEMG微网联盟的目标函数;对MEMGi内部产消者J基于自身最小化运营成本模型构造目标函数PRi,J,所述PRi,J代表所述MEMGi内部第J个产消者的总成本;对所述MEMG‑产消者模型进行等效转换后求解。本发明通过多主体MEMG的合作博弈,提升了多主体MEMG的总体运行经济性。
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公开(公告)号:CN113644749B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110839293.2
申请日:2021-07-23
申请人: 青海大学
IPC分类号: H02J15/00 , H02J3/28 , H02J3/00 , H01M8/065 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04082 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。
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