一种电解水制氢的温度控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118563368A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410709371.0

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种电解水制氢的温度控制方法、装置、设备及存储介质,属于电解制氢控制技术领域,其中,该方法包括:根据电解水实时温度和预设温度范围计算温度偏差和偏差变化率;对所述温度偏差和所述偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度;根据所述模糊子集、所述隶属度和预设模糊规则库计算温度控制模糊值;对所述温度控制模糊值去模糊化处理生成控制信号对电解水温度进行控制。本发明通过确定电解水实时温度和预设温度范围的温度偏差和偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度,从而计算出温度控制模糊值生成控制信号,在电解环境发生变化后也能确定温度控制模糊值对电解水温度进行调整,实现对电解水温度的即时调整。

    一种电解槽制氢的工况控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118563367A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410709370.6

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种电解槽制氢的工况控制方法、装置、设备及存储介质,属于工况控制技术领域,该方法包括:对电解槽历史参数数据与制氢产量进行回归性分析得到所述电解槽历史参数数据与所述制氢产量的回归关系;根据所述回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线;基于所述动态最优制氢工况特征曲线调整电解槽实时参数和实时电解环境参数至最优制氢工况。本发明基于电解槽历史参数数据分析其与制氢产量之间的回归关系,结合回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线,了解电解槽参数对制氢产量的影响情况,从而将电解槽实时参数和实时电解环境参数调节至最优制氢工况,提高制氢产量和电解的能源利用效率。

    电解水制氢系统的控制方法、系统、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN119265635A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411690188.7

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢系统的控制方法、系统、电子设备和存储介质,属于制氢技术领域。通过确定电解水制氢系统中电解系统的最低水流量总需求量和备泵的流量;再根据电解系统的最低水流量总需求量和备泵的流量确定备泵的配置数量;根据电解水制氢系统的主泵的实际运行情况确定备泵的启动数量;根据启动的备泵数量和流量确定主泵和备泵的控制策略。上述方法能保证补水流量足够,避免水流量不足时,造成的电解系统联锁停机或降低电解系统使用寿命的问题。可以实现水电解制氢过程的可靠、高效与稳定运行。

    输送线高效合流控制系统及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119349213A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411499416.2

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请涉及物流设备技术领域,特别涉及一种输送线高效合流控制系统及方法,其中,系统包括:主输送皮带与至少一条从输送皮带;光电传感器模块,光电传感器模块用于检测主输送皮带上第一目标包裹的状态信息;控制器,控制器用于接收光电传感器模块发送的第一目标包裹的状态信息,并根据状态信息确定主输送皮带上的空闲空间,将空闲空间划分为多个虚拟窗口,从而确定至少一条从输送皮带的第二目标包裹进入主输送皮带的目标时刻,以控制至少一条从输送皮带的第二目标包裹在目标时刻进入主输送皮带。由此,解决了相关技术中容易在汇流口的位置发生拥堵,大大降低了合流速度,无法满足包裹的快速分拣,降低了包裹的分拣效率的问题。

    一种电解水制氢过程中分离器液位的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119221032A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411608348.9

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢过程中分离器液位的控制方法及系统,属于电解槽控制技术领域。本发明将分离器液位作为主变量,补水流量作为副变量,构成串级控制系统,同时将电解系统压力、电解槽功率、碱液温度的变化值作为前馈信号,分别输入前馈控制器中,输出值求和后再与串级控制系统共同构成前馈‑串级控制系统。上述控制方法可以对氢侧液位和氧侧液位进行精确控制,避免由于系统压力、电解槽功率、碱液温度和补水流量的变化,造成氢侧与氧侧液位差过大的问题,也可以避免液位过低时两侧的气体混合而产生爆炸风险造成设备损坏甚至人员伤亡的问题,还可以避免液位高低报警触发保护停机而带来的经济损失。

    工业镀膜反应气体给定方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119592929A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411507116.4

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本申请涉及镀膜技术领域,特别涉及一种工业镀膜反应气体给定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取反应炉的气体需求、每个气瓶的温度和压力;根据每个气瓶的温度和压力计算每个气瓶的气体剩余量,根据气体需求和每个气瓶的气体剩余量确定每个气瓶的气体流量,以根据每个气瓶的气体流量调节每个气瓶的气体调节阀。由此,解决了反应气体剩余量不同使得的反应气体输出不稳或缺少反应气体导致的镀膜稳定性差,镀膜精度低的问题,可以精确监测反应气体的剩余量,并在剩余量较低时,及时切换可替换反应气体,稳定输出反应气体,确保工业镀膜的气体环境。

    一种碱性电解槽温度控制方法、装置及制氢系统

    公开(公告)号:CN118996531A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411425784.2

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种碱性电解槽温度控制方法、装置及制氢系统,属于电解槽控制技术领域。通过分别获取碱性电解槽入口处的碱液温度和碱性电解槽实际温度,并确定碱性电解槽温度设定值;将碱性电解槽实际温度值与碱性电解槽温度设定值之间的误差作为碱性电解槽氧侧出口温度控制器的输入,计算得到第一输出结果;将所述第一输出结果与碱性电解槽入口处的碱液温度的误差作为碱液温度控制器的输入,计算得到第二输出结果;根据所述第二输出结果确定与碱液进行换热的冷却水的流量,对碱性电解槽的温度进行控制。上述控制方法能够增强碱液回流、碱液冷却和碱液循环泵入等环节的抗扰动能力,从而对电解槽温度进行精确控制,取得较好的控制质量。

    风光储一体化制氢容量协调优化方法

    公开(公告)号:CN119315586A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411352926.7

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 一种风光储一体化制氢容量协调优化方法,通过场景分析、优化机理分析、指标评价、布局和优化的步骤,联通多个发电项目和制氢储能项目的协同运行,合理分配资源、减少能源浪费、保证绿色供能。兼顾考虑了项目群经济、环境和社会效益,构建项目群容量静态协同配置模型,可提项目的可持续发展能力,助力项目的开展与落实。针对项目群规模庞大且结构关系复杂、优化目标多样、决策变量及约束条件繁多的容量协同配置难点,通过梳理项目群内各类型设备的协同运行关系,引入双层优化策略,在内层协同运行最优的基础上进行外层协同配置优化,合理配置各类设备容量,实现了项目群内资源利用价值最大化。

    基于碱性电解水制氢的风光互补制氢系统和方法

    公开(公告)号:CN119307948A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411373586.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于碱性电解水制氢的风光互补制氢系统和方法,系统包括光伏发电单元、风力发电单元、蓄电池储能单元、电解制氢单元、负荷以及电力电子变换器;光伏发电单元通过AC/DC变换器与交流母线电性连接,风力发电单元通过AC/AC变换器与交流母线电性连接,交流母线通过变压器与上级配电网连接;蓄电池储能单元通过AC/DC变换器与交流母线电性连接,负荷通过AC/AC变换器与交流母线电性连接,电解制氢单元包括电解槽、压缩机和储氢罐;解决了单一AEL技术或者PEMEL技术无法兼顾响应速度和成本的问题,基于构建的风光互补制氢系统实现复合制氢,实现对风光资源的灵活消纳,在提高系统制氢量的基础上降低系统制氢成本。

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