一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统和方法技术方案

技术编号:40788573 阅读:19 留言:0更新日期:2024-03-28 19:19
本发明专利技术提供一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统和方法,系统包括风光升压单元和制氢降压单元,风光升压单元包括发电模块、构网型储能装置、升压变模块和调相机模块,发电模块输出端连接至升压变模块,构网型储能装置输出端连接至升压变模块,升压变模块输出端连接至制氢降压单元,调相机模块作为并联电感支路接入风光升压单元,用于增加风光升压单元的短路容量,根据系统需要自动调节无功功率,制氢降压单元输入端与升压变模块的输出端连接,作为系统的负载,消耗发电模块产生的电力以制取氢气。本发明专利技术为兆瓦级至吉瓦级风光发电制氢系统提供了高稳定性电源系统,具有提高风光制氢控制系统容错性的特点,以及增大控制指令下发时间间隔的优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于制氢,尤其涉及一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统和方法


技术介绍

1、离网型风光制氢是一种基于风能以及太阳能的氢气生产方法。它结合了风力发电、光伏发电和水电解技术,将风能和光能转化为电能,并使用可再生能源所发的电能进行水电解,产生的氢气可作为清洁能源的储存和利用。

2、离网指不依赖电网独立运行的系统,是包含电源和负荷的、孤立的有源电网。离网型风光制氢系统的电源完全来自于可再生能源,而这些能源的可用性可能受到天气、季节和其他因素的影响,并且系统不与电网连接,发电单元不具备电压支撑能力。可再生能源的波动性和间歇性除了导致能源供应的不稳定性,还会导致整个离网型电力系统的不稳定。由于制备绿氢所需的电量非常大,目前的制氢项目中风、光装机已经达到了几百兆瓦、几吉瓦级,在这种情况下仅由风力发电、光伏发电、输电线路、制氢负荷所构成的交流电网很难正常运行。同时,离网型风光制氢系统,系统内电源全部为新能源电力,存在新能源多场站短路比过低的情况,会造成交流系统电压支撑能力不足,稳定性较差,对电压波动异常敏感,抗系统故障扰动冲击能力差。

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【技术保护点】

1.一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,包括风光升压单元和制氢降压单元,其特征在于,所述风光升压单元包括发电模块、构网型储能装置、升压变模块和调相机模块;

2.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,

3.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,

4.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,所述系统包括至少一个制氢降压单元,所述制氢降压单元包括降压变模块、整流变、整流器和电解槽;

5.如权利要求3所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,所述...

【技术特征摘要】

1.一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,包括风光升压单元和制氢降压单元,其特征在于,所述风光升压单元包括发电模块、构网型储能装置、升压变模块和调相机模块;

2.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,

3.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,

4.如权利要求1所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,所述系统包括至少一个制氢降压单元,所述制氢降压单元包括降压变模块、整流变、整流器和电解槽;

5.如权利要求3所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,所述制氢降压单元中包括另一构网型储能装置,所述构网型储能装置输入端与降压变模块的输出端连接,用于控制制氢降压单元电力的存储和释放。

6.如权利要求1至5任一项所述的一种高稳定性的交流离网型风光制氢系统,其特征在于,所述升压...

【专利技术属性】
技术研发人员:王慧周行李少华王绍德李卓言
申请(专利权)人:中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
类型:发明
国别省市:

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