[发明专利]储能制氢控制方法、装置、存储介质及电子设备在审
申请号: | 202111193121.9 | 申请日: | 2021-10-13 |
公开(公告)号: | CN113839403A | 公开(公告)日: | 2021-12-24 |
发明(设计)人: | 廖文喆;孙鹤旭;梅春晓;董砚;雷兆明;刘斌;梁涛;林涛;井延伟;白日欣 | 申请(专利权)人: | 河北建投新能源有限公司;河北工业大学;河北科技大学 |
主分类号: | H02J3/32 | 分类号: | H02J3/32;H02J15/00 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 周春枚 |
地址: | 050001 河北省石家*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 储能制氢 控制 方法 装置 存储 介质 电子设备 | ||
本发明公开了一种储能制氢控制方法、装置、存储介质及电子设备。其中,该方法包括:获取上述发电设备生成的电能,其中,上述发电设备包括:风力发电机和光伏发电机;采用上述电能为上述储能系统充电;采用上述储能系统为上述制氢系统供电,以使得上述制氢系统采用电解槽完成制氢。本发明解决了现有技术中储能制氢控制方法需要电解槽实验电能波动变化,存在极大安全隐患的技术问题。
技术领域
本发明涉及氢电能源转换技术领域,具体而言,涉及一种储能制氢控制方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
随着近年来风力发电技术和光伏发电技术的快速发展,使风光制氢的可再生能源利用技术成为可能,目前的风光储制氢技术,由于风力发电技术与光伏发电技术产生的电能存在波动,导致制氢系统的电解槽得到的电压和电流不稳定,并通过电解槽的内部控制对风电及光伏发电产生的电能波动进行消纳。
但是,通过电解槽实验相应波动变化,影响了制氢的效率和安全性,给整个制氢系统带来极大的安全隐患;相关技术的制氢系统中,超过分钟级的电能波动将会影响制氢系统中氢中氧的含量比例,当氢中氧的含量比例超过2%时整个制氢系统就需要进行停机处理,以防爆炸,严重影响制氢系统的安全、高效运行,增大了电解槽等制氢装置的损耗,减少了制氢装置的使用寿命。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种储能制氢控制方法、装置、存储介质及电子设备,以至少解决现有技术中储能制氢控制方法需要电解槽实验电能波动变化,存在极大安全隐患的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种储能制氢控制方法,上述方法用于储能制氢系统,上述储能制氢系统包括:储能系统,以及与上述储能系统连接的发电设备和制氢系统,该方法包括:获取上述发电设备生成的电能,其中,上述发电设备包括:风力发电机和光伏发电机;采用上述电能为上述储能系统充电;采用上述储能系统为上述制氢系统供电,以使得上述制氢系统采用电解槽完成制氢。
可选的,在采用上述电能为储能系统充电之前,包括:采用交流/直流变换器将上述风力发电机产生的交流电转换为直流电。
可选的,采用上述电能为储能系统充电,包括:预先设置第一数量的多个电池组,其中,上述多个电池组设置在上述储能系统中,每个上述电池组用于表示任意一种当前所处充电状态的工作模式,上述工作模式包括:充满模式、放空模式、充电模式、放电模式;采用上述电能为上述多个电池组充电。
可选的,上述采用上述储能系统为上述制氢系统供电,以使得上述制氢系统采用电解槽完成制氢,包括:预先设置第二数量的多个电解槽,其中,上述多个电解槽设置在上述储能系统中,每个上述电解槽用于表示任意一种当前所处电解状态的电解模式,上述电解模式包括:全功率模式、低功率模式、待机模式、停机模式;将上述电能传输至上述制氢系统的上述多个电解槽中,并通过多个上述电解槽采用上述电能完成制氢。
可选的,上述方法还包括:获取上述多个电池组中当前电池组电能充满时间,以及上一个电池组电能充满时间;判断上述多个电池组中当前电池组电能充满时间是否等于上述上一个电池组电能充满时间;若上述当前电池组电能充满时间等于上述上一个电池组电能充满时间,则保持上述储能制氢系统当前工作模式稳定运行。
可选的,上述方法还包括:若上述当前电池组电能充满时间小于上述上一个电池组电能充满时间,则将上述低功率模式的电解槽转换为全功率模式的电解槽,将上述待机模式的电解槽转换为低功率模式的电解槽,将上述停机模式的电解槽转换为待机模式的电解槽。
可选的,上述方法还包括:若上述当前电池组电能充满时间大于上述上一个电池组电能充满时间,则将上述全功率模式的电解槽转换为低功率模式的电解槽,将上述低功率模式的电解槽转换为待机模式的电解槽,将上述待机模式的电解槽转换为停机模式的电解槽。
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