所属分类:清洁能源产业
所属单位:内蒙古梅捷新能源科技有限公司
成果简介:新型固体储热供暖机组以储热材料为媒介,将谷电转化成热能,通过高压固体储能技术进行存储,再以热水、热风、蒸汽及导热油等形式进行集中或分布式输出,用于建筑供暖、工业蒸汽、产品烘干、移动热源、电网调峰等领域。采用自动化控制系统,实现自动控制与 5G 远程互联,无人值守,用能与采暖实现精细化管理。 项目先后突破了“高效储热材料制备”“远端云控智能系统”等关键技术,在此基础上建成谷电固体储能技术研发中心和远程控制指挥中心,形成新型储热材料设备与智能控制系统的集成与示范,关键指标实现了10KV及以上电压直接接入、电热转换率达到97.5%、24小时静态热损不超过2%。 这一创新成果彻底改变了传统供暖方式,通过创新的风光电力消纳模式,实现了完全采用清洁能源供暖的目标。有效提升新型电力系统中可再生能源的消纳比例,降低用户用能成本,是系电源、电网友好型鼓励性创新技术,是能源消费革命、能源体制革命的重要抓手,对我国能源消费绿色转型与可持续发展发挥重要作用。23年12月21日,在自治区蒙科聚平台完成成果发布,同时该成果也获得了自治区十大科技进展第一名。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
成果简介: 本研究对多能源系统规划设计与协同优化运行关键技术进行了深入研究,相关成果发表在国内外知名期刊上如Renewable Energy等,主要创新点: (1)建立了风-光-储容量配置随机模型,提出了新能源出力时序特征序列为智能体的分布式惩罚原始-对偶次梯度算法,形成了一种基地式多能源系统的规划设计方法,可按照系统新能源消纳能力最大化或系统成本最低的目标,实现风光储容量优化配置。 (2)建立了风-光-储系统优化日前经济调度全场景可行鲁棒模型,形成了一种基地式多能源系统的日前运行协同优化方法,克服了新能源发电随机性和负荷功率不确定性的难题,降低了系统的运行成本,提高了新能源的消纳水平与供电可靠性。 (3)基于马尔科夫决策模型建立了园区源-储-荷协同调控模型,设计了双延迟深度确定性梯度算法,形成了一种园区式多能源系统的日内运行协同优化方法,保证了系统控制时效性,提升了园区新能源利用率,降低了系统运行成本。 研究成果成功应用于中电建青海共和100万千瓦光伏光热发电系统、榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范工程、汕头“风-光-储”一体“能源互联网+”示范工程等多项工程,取得了显著的社会经济生态效益。本研究团队具备雄厚的科研力量和丰富的工程实践经验,是一支注重科研与实操融合的管理团队,具有合理的专业结构、年龄结构,承担了多项与多能源系统相关的科研课题的研究工作。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:山东省科学院高新技术产业(中试)基地
成果简介:本项目围绕退役动力电池的梯次利用,研发智能换电储能产品及管理平台;依托大数据信息化管理,结合物联网、移动通信、数据挖掘和人工智能等技术,打造智慧云平台的智能换电生态系统。该系统能够实现退役动力电池的全生命周期跟踪与追溯,提供实时监控与安全管理,确保用户和后台随时掌控电池状态;储能产品能够集成了电池位置追踪防丢失、电动车超速报警、震动报警、位移报警、一键报警、SOS呼救等安全功能,相较于传统换电产品具有更高的智能化水平和安全性。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
成果简介:一、研究背景 随着国家“碳达峰、碳中和”目标实施及全球能源短缺的不断加大,风电、光伏等新能源的爆发式增长,给火电机组调频带来了巨大压力,而储能调频以其快速、精确的功率响应能力,恰好填补了火电机组的调频短板,能更好的实现电力系统的安全性 、稳定性。 二、研究内容 1)火电储能动态速率跟踪策略模型研究; 2)火电储能调频PCS、BMS控制策略研究; 3)储能与火电一体化协同配合调度端AGC控制模型研究; 4)储能一次调频控制策略研究 5)火电储能安全性策略 三、创新性 1、储能调频动态速率跟踪策略技术 利用人工智能算法迭代进行滚动求解,实时跟踪火电机组出力,动态调节储能出力。 2、SOC多层级均衡策略技术 通过对电池电压、温度、SOC运行特性研究,建立一种SOC多层级均衡策略模型,实现SOC动态多层级均衡技术。 四、项目应用情况和社会效益 1、在韶关330MW调频项目策略优化,2022年4月-11月比2021年同期增加收益89多万元; 2、山东临清火电储能调频项目应用后,调频K值达3.8,实现月均收入400多万元; 3、在广东阳西C电厂2x1240MW火电机组应用储能调频后,实现月均收入700多万元。 本研究为提高电力系统的安全质量,具有很好的经济效益和社会效益,进一步促进全社会的节能减排,助力双碳目标的早日实现。 五、成果研发和管理团队情况 通过该电储能辅助调频策略技术研
所属分类:清洁能源产业
所属单位:陕西聚泰新材料科技有限公司
成果简介:陕西聚泰新材料科技有限公司多年来一直致力于储能材料生产技术的开发和生产,特别是钒液流电解液生产的关键材料五氧化二钒生产技术更是国内最先进的技术,其生产成本仅为其它企业的48%,并且开辟了新的钒提取资源,为公司开展全钒液流电池储能奠定了坚实的基础;DC/DC储能逆变器及控制系统也是储能技术的关键,陕西聚泰新材料科技有限公司与西安交通大学在这方面紧密合作,已建立了长期的校企合作研发中心,为大规模产业化提供了有力的技术支撑。项目主要研究内容为钒电解液的提纯和废水处理。公司是首家工业化以浸出液直接萃取制备钒电解液的厂家,流程更短、成本更低。该项目有4项发明专利、6项实用新型专利在其中使用。本项目的建设正符和当前“双碳”政策下的经济形势,可有力推动新的经济增长以及能源资源的科学合理利用,促进绿色能源的发展,对环境保户特别是当前大气污然的治理有极积、深远的影响;可为当地居民提供约200个临时就业机会。我公司长期与西北大学合作,2016年3月成立西北大学&陕西聚泰“教授工作站”,并在西北大学设立研究中心,投入研发经费500万余元。“教授工作站”承载着培养人才、技术创新、引领产业发展的重要使命。2019年我公司作为依托单位与西北大学联合共建了渭南市有色金属循环利用工程技术研究中心。2021年公司与西安交通大学大学签订了校企合作协议。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:陕西秦浙新能源科技有限公司
成果简介:科技成果的具体研究内容:市面上的风力发电设备分为大型风力发电机和小型风力发电机,大型风力发电机,工作时产生的电能大多并网(通过国家电网)实时传输,无需进行储能,小型风力发电机工作产生的电能较少,一般需要借助储能设备对电能进行储能,之后才能对该能源进行利用;目前小型风力发电机使用到的储能设备大多是使用多个蓄电池构成的蓄电池组进行储能,而蓄电池组一般是直接放置在室内(或室外)配电区域,人员容易接触到蓄电池组,潜在的安全风险较高,基于此,我司研发了一种新能源风力发电储能设备--储能箱。 创新点:通过储能箱、镂空支撑板、分隔板和匚型封板的配合使用,可以对多个蓄电池进行封闭存放,有利于提高储能设备的使用安全性,通过将逆变器放置在储能设备中,可以使储能设备的功能更加完善,便于电能的储能和利用,通过进气开口、出风口和风扇的使用,可以使储能设备内部的热量可以排出,避免储能设备内部出现过热的现象,便于该储能设备的稳定使用。 成果应用情况和产生的社会效益:新能源风力发电储能设备储能箱的研发已经取得了显著的阶段性成果。这些成果不仅提高了风力发电系统的稳定性、安全型和可靠性,也降低了运维成本,并推动了可再生能源技术的持续发展。 成果研发和管理团队情况:项目负责人负责整体项目进度、预算和资源管理;电气工程师:负责储能箱电气系统设计、测试和优化;结构工程师设计储能箱的结构和外壳,确保强度和安全性。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:西电宝鸡电气有限公司
成果简介: 项目包含具有智慧化在线监测功能,具有健康状态分析、诊断、评估、预警、保护功能的智慧型高可靠性的智慧型开关设备研发及应用;包含通过整合物联网、云计算、大数据及电力自动化等领域的前沿理念与技术应用,全方位监视配电系统及变电站的运行状态,同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能,配合线下运维团队的巡检、试验、检修,真正实现远程有人值班,现场无人值守的效果,达到“集中监控、事故预防、快速抢修、经济运行”的变电站深度管理要求。智慧变电站设计方案由过程层、间隔层、站控层设备,以及网络和安全防护设备组成。主要功能模块:智能运维系统、手机APP系统、电力监控系统、动环智能联动控制系统、设备状态评估及寿命预测系统、综合能源管理系统。 快速发展的社会对于电力系统的信息化、安全性和稳定性就提出了更高的要求,在国家大力建设新型电力系统方针下,此方案顺应电网智慧化升级需求应运而生,将产生深远的社会效益,通过智能感知进行能效管理、多能互补、智能运维等在国家双碳政策大力实施的背景下,在节能减排方面成效突出。 2020年~ 2024 年已累计实现3400多万销售收入。 本项目以高级工程师任项目负责人,包含高级工程师、工程师组成的强有力研发和管理团队,确保了项目技术性能和研发周期要求。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:西安宝美电气工业有限公司
成果简介:项目组以高效节能油气钻井为攻关目标紧扣磁悬浮飞轮储能系统最新发展动态,瞄准国际前沿技术,取得以下创新与突破: (1)研制了五自由度磁悬浮飞轮储能装备,核心包括:逆变器型永磁偏置磁轴承,提升重载飞轮低功耗、高可靠悬浮能力;储能电机单绕组运行控制策略,突破承载裕量与飞轮储能功率密度和运行功耗提升的制约;转子宽速域同频/倍频振动抑制策略,提高悬浮飞轮充能/释能稳定性。 (2)开发了节能高效可靠绞车直驱电机技术,核心包括:绞车变频直驱电机,有效降低变速箱引起的传动低效难题;发明了深层故障信息折叠聚集识别技术,解决了轴承极端噪声与变转速工况下故障精确诊断难题;提出了复杂工况下轴承监测-诊断一体化策略,显著提升了运维可靠性与效率。 (3)构建了柴-网-储-钻能量管理系统,核心包括:钻机负荷实时动态预测技术,精准模拟多应用场景、多工况下用能特性;柴油发电机构件级灵活性评估与能效薄弱点定位方法,突破传统运行管理粗放弊端;涵盖柴-网-储-钻全业务链自适应决策优化平台,提升信息-物理双驱动下多主体高效协同调控水平。 项目授权了一批发明专利,并发表了多篇SCI论文,关键技术应用到我国玛湖35、41井和10022井等油气钻井平台,并推广到电网调频、舰船动力、电力保障、工业节能等重要领域,取得了良好的社会效益和经济效益,为落实国家“双碳”战略、提供技术支持。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:厦门依华智慧科技有限公司
成果简介: 该系统包含锂离子电池自动化组装模块,通过机器人精准控制材料配比,实现优于人工5倍的组装效率。该系统集成高通量测试模块,通过AI模型实时分析实验数据,动态调整后续实验参数。例如,在锂离子电池材料研发中,系统能自主完成数千种材料组合的测试,并基于数据反馈优化电解液配方或电极材料结构。这种“实验-分析-优化”闭环模式,将传统材料研发周期从数月缩短至数周,显著提升了研发效率。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:西安冠通数源电子股份有限公司
成果简介:一种电池包故障监测系统。该监测系统包括第一监测装置以及第二监测装置;所述第一监测装置设置在电池包内用于监测电池包内产生的第一气体信号,继而对电池包是否出现漏液或者热失控进行初步判定;所述第二监测装置用于监测电池包内产生的第二气体信号,继而对电池包出现漏液或者热失控进行精准判定。上述第一监测装置为设置在电池包内的 TVOC 探测装置或第一气压传感器;第二监测装置为气流传感器或者第二气压传感器。一种电池包故障监测处理系统,包括故障监测部分以及故障处理部分;故障监测部分包括第一监测装置以及第二监测装置;所述第一监测装置设置在电池包内用于监测电池包内产生的第一气体信号,继而对电池包是否出现漏液或者热失控进行初步判定;所述第二监测装置用于监测电池包内产生的第二气体信号,继而对电池包出现漏液或者热失控进行精准判定。故障处理部分包括消防介质存储箱、进液管路组件、回液管路组件以及设置于电池包上的消防介质流通通道;消防介质存储箱、进液管路组件、消防介质流通通道、回液管路组件依次连接,构成消防介质循环通路;消防介质流通通道用于将消防介质注入电池包内对热失控进行抑制。上述消防介质流通通道包括水平通道和竖直通道,水平通道位于电池包的各单体电池泄爆膜上方,水平通道与各单体电池泄爆膜之间均设置有竖直通道。上述第一监测装置为设置在电池包内的 TVOC 探测装置或第一气压传感器。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:西安冠通数源电子股份有限公司
成果简介:该储能设备包括电池包组、故障处理装置以及故障监测装置;电池包组的数量为 N,N≥1,每个电池包组包括至少一个电池包,且电池包上设置有消防介质流通通道;故障处理装置包括消防介质存储箱、进液管路组件以及回液管路组件;消防介质存储箱、进液管路组件、消防介质流通通道以及回液管路组件构成消防介质循环系统;故障监测装置包括第一监测装置以及第二监测装置;每个电池包均设置有第一监测装置,用于对电池包内产生的第一气体信号进行监测;第二监测装置设置于回液管路上用于监测电池包产生的第二气体信号,该第二气体信号用于触发故障处理装置对电池包发生的热失控进行抑制。储能设备的电池包在运行过程中单体电池可能会出现漏液或热失控两种故障,本发明通过第一监测装置监测第一气体信号可精准的判定电池包是否发生故障,利用第二气体信号可精准的判定出故障类型,从而给后续的采用何种故障处理手段提供有效的支持,避免故障排除时的误操作;同时,通过故障处理装置将消防介质直接作用于发生热失控的电池包,能够有效的抑制热失控的蔓延。上述电池包组至少为两个;所述进液管路组件包括进液主管路以及和电池包组数量匹配的,所述回液管路组件包括回液主管路以及和电池包组数量匹配的回液分支管路;进液主管路沿消防介质流向依次设置进液泵、进液总开关;回液主管路沿消防介质流向依次设置回液总开关、回液泵。
所属分类:清洁能源产业
所属单位:中国科学院宁波材料技术与工程研究所
成果简介:开发高能量密度、长循环寿命、低成本和高安全性的全固态锂电池是发展下一代锂离子电池的重要方向之一,新一代正极材料可以提供更高的放电比容量和能量密度, 将其应用于全固态锂电池中有望推动锂离子电池能量密度突破 500 Wh/kg的中长期目标。 然而, 超高容量正极材料的电子导电性差、阴离子氧的不可逆氧化还原反应以及循环中的结构相变, 导致该材料在电化学循环过程中存在初始库仑效率低、循环稳定性差和电压衰退等问题。针对这些系列问题,团队重点攻克了超高容量正极材料微区结构调控技术和氧空位构建技术、材料体相内多晶畴调控技术、超窄分布高致密高锰氢氧化物前驱体和类单晶制备技术,开发了原位/非原位的高氧化稳定性和快离子导电的界面层构筑技术,结合导电添加剂复合技术,实现富锂材料在固态电池中的性能发挥,提升了固态电池用高容量正极材料放电容量、首次效率、循环寿命、压实密度等技术指标,产品技术指标达到行业领先水平。
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