一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法

    公开(公告)号:CN116960920A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310818791.8

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法,涉及混合发电技术领域,包括:风力发电模块、光伏发电模块、储能及输出模块、直流母线、负载模块和电网;风力发电模块,用于通过风能发电,输出交流电;光伏发电模块,用于通过光能发电,输出直流电;当直流母线的电压高于预设电压时,风力发电模块、光伏发电模块和储能及输出模块储存电能以吸收多余电量;反之,释放电能以维持直流母线上电压的稳定,提高能源的利用效率,减少不可再生能源的消耗,实现了平缓接入电网,提高混合发电的稳定性,降低因电网故障或者因风能与太阳随机性和间歇性的特点,避免造成电网负荷不平衡甚至电力系统瘫痪。

    热能预测消耗确定方法及相关装置

    公开(公告)号:CN116817354A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310766215.3

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种热能预测消耗确定方法及相关装置,所述热能预测消耗确定方法应用于热能预测消耗确定系统;所述热能调节系统用于对城市的多个供暖系统的供暖情况进行调节,所述热能调节系统包括温度监测器;所述温度监测器用于检测供暖区域的环境温度;通过获取得到的时间信息及不同建筑类型对应的人口热力信息,根据往期的热能消耗值对当前的目标热能预测消耗值进行预测,从而方便供暖系统根据目标热能预测消耗值对供暖情况进行调整,从而解决供暖区域内部分区域供暖热能过剩,部分区域供暖热能不足的情况。

    一种公共建筑的环境控制方法和系统

    公开(公告)号:CN118426311A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410511046.3

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种公共建筑的环境控制方法和系统,涉及环境控制技术领域,包括:根据公共建筑的结构建立公共建筑三维模型;获取建筑数据和环境数据,并结合建筑三维模型建立数字孪生平台;模拟数字孪生平台的三维信息场,根据建筑数据、环境数据和三维信息场建立环境预测模型,并根据预测结果输出实时控制策略;数字孪生平台根据实时控制策略调整公共建筑的环境控制。本发明通过构建公共建筑的数字孪生平台,模拟数字孪生平台的三维信息场,根据建筑数据、环境数据和三维信息场建立环境预测模型,并根据预测结果输出实时控制策略,实现公共建筑的环境控制。

    一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法

    公开(公告)号:CN116960920B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310818791.8

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种风、光、燃料电池多能互补混合发电系统及方法,涉及混合发电技术领域,包括:风力发电模块、光伏发电模块、储能及输出模块、直流母线、负载模块和电网;风力发电模块,用于通过风能发电,输出交流电;光伏发电模块,用于通过光能发电,输出直流电;当直流母线的电压高于预设电压时,风力发电模块、光伏发电模块和储能及输出模块储存电能以吸收多余电量;反之,释放电能以维持直流母线上电压的稳定,提高能源的利用效率,减少不可再生能源的消耗,实现了平缓接入电网,提高混合发电的稳定性,降低因电网故障或者因风能与太阳随机性和间歇性的特点,避免造成电网负荷不平衡甚至电力系统瘫痪。

    一种光伏阵列的最大功率点追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN113359940B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110751719.9

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种光伏阵列的最大功率点追踪方法及系统,通过研究光伏阵列的峰值特点,将所述光伏阵列的峰值分为三种分布类型,分别为:最大功率点位于P‑V特性曲线的两个局部峰值点中间;最大功率点位于P‑V特性曲线的最左侧;最大功率点位于P‑V特性曲线的最右侧。通过本发明的追踪方法,可以追踪到几个连续峰值,根据所述连续峰值即可判断光伏阵列的峰值属于哪种分布类型,进而可以追踪到光伏阵列的最大功率点。解决了传统峰值确定法在复杂光照下不能追踪到最大功率点的缺陷。而且本发明通过修改参考电压避免了在整个搜索空间寻优,在避免繁杂的迭代计算的同时,大幅提高了追踪效率及追踪速度。

    一种单兵的光伏半导体空调头盔系统

    公开(公告)号:CN113367434A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110675721.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种单兵的光伏半导体空调头盔系统,包括:头盔主体,其内部开设有空气流通腔;温度调节装置,其安装在所述头盔主体上;其中,所述温度调节装置包括:壳体,其可拆卸的安装在所述头盔主体的外侧;其中,所述壳体具有开口,所述开口与所述空气流通腔连通;并且所述壳体上开设有多个散热孔;半导体制冷片,其固定设置在所述壳体内;导冷板,其设置在所述壳体内,并且贴近所述半导体制冷片的冷端;散热板,其设置在所述壳体内,并且所述散热板的一侧贴近所述半导体制冷片的热端,另一侧平行间隔设置有多个散热鳍片;第一风扇,其固定安装在所述导冷板上;第二风扇,其固定安装在所述散热板上;电源装置,其用于为所述温度调节装置供电。

    一种光伏阵列的最大功率点追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN113359940A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110751719.9

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种光伏阵列的最大功率点追踪方法及系统,通过研究光伏阵列的峰值特点,将所述光伏阵列的峰值分为三种分布类型,分别为:最大功率点位于P‑V特性曲线的两个局部峰值点中间;最大功率点位于P‑V特性曲线的最左侧;最大功率点位于P‑V特性曲线的最右侧。通过本发明的追踪方法,可以追踪到几个连续峰值,根据所述连续峰值即可判断光伏阵列的峰值属于哪种分布类型,进而可以追踪到光伏阵列的最大功率点。解决了传统峰值确定法在复杂光照下不能追踪到最大功率点的缺陷。而且本发明通过修改参考电压避免了在整个搜索空间寻优,在避免繁杂的迭代计算的同时,大幅提高了追踪效率及追踪速度。

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