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。

    一种压缩空气储能用中试系统及操作方法

    公开(公告)号:CN118129518A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410094227.0

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能用中试系统及操作方法,系统包括:储能加热单元、传热蓄热单元、换热冷却单元,储能加热单元与传热蓄热单元连接,用于加热所述传热蓄热单元中的传热蓄热介质,传热蓄热单元与所述换热冷却单元连接,用于将加热后的所述传热蓄热介质传送给所述换热冷却单元;换热冷却单元对所述传热蓄热介质进行冷却。本发明为压缩空气储能用熔盐工程化实施提供设计和运行参考,降低熔盐大规模实施后的运行风险和应用的试验维护成本,提高低熔点混合熔盐试验结果可靠性和试验成本经济性。

    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:CN118502516B

    公开(公告)日:2024-12-03

    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。

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