【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于新能源,涉及一种负荷分配下的多pem电解槽并发运行的控制方法。
技术介绍
1、氢能作为一种丰富的、绿色低碳的二次能源,有着广泛的应用前景,可以帮助多个领域实现脱碳目标,包括工业、交通和建筑等。目前,绿电制氢被认为是最具发展前景的制氢方式之一,其中光伏发电和风力发电被广泛应用作为能量输入源,以提高自然资源的利用效率。然而,由于光伏和风力发电存在一定的波动性,这可能会导致制氢输入功率的波动。
2、电解水制氢被视为最环保的制氢方式之一,尤其是基于pem(质子交换膜)电解水技术,其具有高效率、低能耗和灵活调控等优点,有望成为未来最重要的制氢手段之一。然而,如何充分利用光伏能源,通过整流储能确保pem电解水制氢的稳定运行,以实现能量的最佳利用,仍然是一个挑战。
3、当前的传统技术研究主要集中在上层功率分配控制系统及逻辑的创新与优化,以提升电解制氢系统对波动性电源的适应性。然而,随着系统规模的扩大以及多个电解槽同时运行,不仅涉及到电解槽之间的输入功率分配问题,还涉及到制氢系统内部其他设备之间的协同调控与保护问题
...【技术保护点】
1.一种负荷分配下的多PEM电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的一种负荷分配下的多PEM电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:所述运行状态健康度数据包括光伏输出电压、电流、功率、每台电解槽两端电压、电解槽温度、电解槽压力、电流密度、泵功率、产氢量、电解槽运行功率和膜参数。
3.如权利要求1所述的一种负荷分配下的多PEM电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:在执行步骤3-4时,具体包括在双向层根据以下公式对特征序列进行处理:
4.如权利要求3所述的一种负荷分配下的多PEM电解槽并发运行的控制方法
...【技术特征摘要】
1.一种负荷分配下的多pem电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的一种负荷分配下的多pem电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:所述运行状态健康度数据包括光伏输出电压、电流、功率、每台电解槽两端电压、电解槽温度、电解槽压力、电流密度、泵功率、产氢量、电解槽运行功率和膜参数。
3.如权利要求1所述的一种负荷分配下的多pem电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:在执行步骤3-4时,具体包括在双向层根据以下公式对特征序列进行处理:
4.如权利要求3所述的一种负荷分配下的多pem电解槽并发运行的控制方法,其特征在于:在执行步骤3-5时,注意力层的输入具体为lstm的隐藏层传递过来的特征向量h=[h1,...,hn],h∈rd*n,d表示隐藏层长度,n表示特征序列的长度,注意力机制产生的注意力权重矩阵α和特征向量v通过以下公式计算得出:
5...
【专利技术属性】
技术研发人员:张翼,侯新建,孙海翠,张卫,顾徐鹏,孙漾,马成喜,卓莹,
申请(专利权)人:中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。