一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法

    公开(公告)号:CN118502516A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410955663.2

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能电站换热器温度深度耦合控制方法,属于储能技术领域,所述方法用于压缩空气储能电站换热器水侧温度控制,所述方法包括总量控制方法和分区控制方法,总量控制方法通过控制冷水变频泵的频率,进而控制所有换热器的冷水流量,分区控制方法通过控制换热器出口水温调节阀的开度,进而控制每个换热器的冷水流量,通过单级PID控制水泵的冷水流量,通过串级PID控制每个换热器的冷水流量,各司其职,解决了换热器各阀门与水泵的联锁问题,解决了PID控制过程中的滞后问题,提高调节速度和调节精度。

    一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN117592804B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202311548257.6

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备,包括:根据液化压缩空气储能运行机理,确定与液化率相关的影响因素;采集电站负荷、液化率、液化率相关的影响因素作为历史数据,进行预处理、分类和分解,得到不同工况下的训练数据集和测试数据集;根据训练数据集搭建不同工况下的液化率表征模型;根据电站负荷,对测试数据集进行工况划分,并对测试数据集进行分解,并输入至对应不同工况下的液化率表征模型中,用于评价液化率表征模型的精度,能够时刻监测液化效果,为液化压缩空气储能电站效率提升提供了一种保障措施。

    一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN117592804A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311548257.6

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种液化压缩空气储能液化率表征方法、系统及电子设备,包括:根据液化压缩空气储能运行机理,确定与液化率相关的影响因素;采集电站负荷、液化率、液化率相关的影响因素作为历史数据,进行预处理、分类和分解,得到不同工况下的训练数据集和测试数据集;根据训练数据集搭建不同工况下的液化率表征模型;根据电站负荷,对测试数据集进行工况划分,并对测试数据集进行分解,并输入至对应不同工况下的液化率表征模型中,用于评价液化率表征模型的精度,能够时刻监测液化效果,为液化压缩空气储能电站效率提升提供了一种保障措施。

    一种压缩空气储能系统及运行方法

    公开(公告)号:CN119042002A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411086884.7

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能系统及运行方法,系统包括:压缩机、储气库、空气透平、换热组件、冷却器、再热组件、热水储罐和冷水储罐,本发明将不同的温度范围的高压水存储至不同的热水储罐中,高温热水储罐仅用来存储与高排气交换后的热水,中温热水储罐存储与中温换热器交换后的热水,高温热水储罐中的热水比中温热水储罐的热水温度高,高温热水储罐中的热水用于后续膨胀做功过程,储罐热水温度提升能够大大提升空气透平的做功能力,提升系统效率。

    一种交叉式重力储能系统及工作方法

    公开(公告)号:CN119030163A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410984034.2

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种交叉式重力储能系统及工作方法,系统设置有多个通道和传送装置,每个通道对应设置一个所述传送装置的传送子装置,每个通道均包括:左侧区域和右侧区域,左侧区域包括储物仓和控制室;右侧区域包括储物仓和调度中心;传送子装置在调度中心的调度下,由控制室控制其将左右侧区域的储物仓中的重物块进行传送运输。本发明通过优化结构,在单通道内设置两片重物升降区,实现了单通道、单电机的平稳发电,在通道数量不变的情况下,系统输出功率翻倍;本发明通过在通道内设置多个区域并全部加以利用,并在通道内设置重力储能系统工作区,提高了通道的利用率,提升了系统结构的灵活性。

    一种压缩空气储能电站运行状态评估方法及系统

    公开(公告)号:CN118981665A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411087591.0

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能电站运行状态评估方法及系统,属于储能技术领域,该方法先后通过数据采集、特征选择、数据分类、模型构建及优化和运行状态评估实现评估压缩空气储能电站运行状态,本方法采用斯皮尔曼相关性分析方法对所述运行数据进行分析,采用KMeans方法对每种设备的负荷段进行聚类,采用BP神经网络方法对每种设备的每一类数据进行模型构建,分别建立压缩机、空气透平、换热器、蓄热罐和储气库运行状态的评估模型,得到的评估模型精度更高,该方法是一种完全自动化的方法,能够及时了解每种设备的健康程度,及时发现问题,有效提高了电站运行的安全性和稳定性。

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