西安交通大学王珠获国家专利权
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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利一种可再生能源驱动的电-热-氢-铁多联产系统的控制方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119944805B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510112675.3,技术领域涉及:H02J3/38;该发明授权一种可再生能源驱动的电-热-氢-铁多联产系统的控制方法是由王珠;刘明;严俊杰;扶禹;郑鑫设计研发完成,并于2025-01-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种可再生能源驱动的电-热-氢-铁多联产系统的控制方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种可再生能源驱动的电‑热‑氢‑铁多联产系统的控制方法,多联产系统由可再生能源发电设备、电解水制氢设备、蓄电池设备与冶金设备组成,其控制方法分为两部分:设计值与实时值计算,在设计值计算过程中,通过风光等可再生能源特性曲线、电解槽特性、冶金设备的冶金量获得制氢量、还原气温度、还原气比例的设计值;在实时值计算过程中,通过发电量波动值依次进行还原气比例调节、还原气温度与还原气比例调节、蓄电池模式切换等调控手段,获得制氢量、还原气温度、还原气比例的实时值。本发明通过设计值与实时值分层计算、还原气与蓄电池联合调控等方式缓解了可再生能源波动对多联产系统的冲击,实现了多联产系统稳定安全低碳运行。
本发明授权一种可再生能源驱动的电-热-氢-铁多联产系统的控制方法在权利要求书中公布了:1.一种可再生能源驱动的电-热-氢-铁多联产系统的控制方法,其特征在于: 多联产系统包括可再生能源发电设备、电解水制氢设备、蓄电池设备与冶金设备; 多联产系统的控制方法分为两部分:设计值计算与实时值计算;在设计值计算过程中,根据风光特性获得可再生能源发电设备发电量的预测值,基于电解水制氢设备中电解槽的特性根据可再生能源发电设备发电量的预测值获得制氢量的设计值,根据冶金设备的冶金量,通过热平衡与物料平衡获得多组氢气量、还原气比例、还原气温度,根据制氢量的设计值确定还原气温度的设计值、还原气比例的设计值;在实时值计算过程中,计算可再生能源发电设备发电量预测值与实时值的变化量,称为发电量的波动值,通过限速环节与限幅环节后获得还原气比例的实时值、还原气温度的实时值、制氢量的实时值以及蓄电池的运行状态,完成多联产系统稳定安全运行; 所述限速环节作用如下: 1限速环节1:|ΔP|≤P1 在还原气温度的设计值Ts下,以还原气利用率大于45%为限,获得还原气比例的最大值与最小值,发电量的波动值引起的氢气变化达到还原气比例处于最大值或最小值时,将此时发电量的波动值记为P1; 当发电量的波动值ΔP小于等于P1时,调节还原气比例,还原气比例的实时值如下: Rrt=Rs+Kp1·ΔP 式中:Rrt为还原气比例的实时值;Rs为还原气比例的设计值,Kp1为根据发电量波动引起的还原气比例变化的关系,选用比例控制器; 2限速环节2:P1<|ΔP|≤P2 在还原气温度的最大值与最小值温度下,以还原气利用率大于45%为限,获得还原气比例的最大值与最小值,发电量的波动值引起的氢气变化达到还原气比例处于最大值或最小值时,将此时发电量的波动值记为P2; 当发电量的波动值ΔP大于P1且小于等于P2时,调节还原气温度与比例,还原气温度与比例的实时值如下: Trt=Ts+Kp2·ΔP Rrt=Rs+Kp1·ΔP 式中:Trt为还原气温度的实时值;Ts为还原气温度的设计值,Kp2为根据发电量波动引起的还原气温度变化的关系,选用比例控制器; 所述限幅环节的工作流程如下, 当发电量的波动值大于P2时,蓄电池处于充电模式,将可再生能源发电设备中的电量送入蓄电池;当发电量的波动值小于-P2时,蓄电池处于放电模式,蓄电池中的部分电量送入电解水制氢设备; 蓄电池充电量或放电量计算方式如下: ΔPx=Prt-P2 式中:ΔPx为蓄电池的充电量或放电量,kW。
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