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波动工况下考虑功率分配机制的风电制氢系统容

来源:电力系统自动化 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2026-07-07
【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:研究背景与问题 风电制氢技术作为实现能源结构转型和推动绿色能源发展的重要途径,在并网型风电制氢系统中,通过利用风电功率平抑和绿电制氢,可以有效地解决传统能源消耗问题

研究背景与问题

风电制氢技术作为实现能源结构转型和推动绿色能源发展的重要途径,在并网型风电制氢系统中,通过利用风电功率平抑和绿电制氢,可以有效地解决传统能源消耗问题。然而,由于风电功率的波动性,其在并网稳定性、电解制氢系统的运行稳定性和效率方面存在显著挑战。具体问题表现为:传统电解制氢系统在电源波动输入条件下运行不稳定,效率低下,无法满足并网稳定性的要求。

研究方法

为解决上述问题,本研究提出了一种考虑电解槽运行特性的并网型混合电解制氢系统容量优化配置方法。首先,通过分析波动分量的特性,对风电功率进行建模和预测,确保系统在波动工况下的稳定运行。其次,结合电解槽的运行特性,建立了混合电解制氢系统的动态模型,实现了对电解槽运行状态的实时监测和控制。此外,引入功率分配机制,通过优化算法对电解槽的功率分配进行动态调整,以达到提高系统整体效率的目的。

核心结果

研究结果表明,所提出的容量优化配置方法能够有效提高风电制氢系统的稳定性和效率。通过波动分量的建模和预测,系统在波动工况下的运行稳定性得到显著提升;动态模型的应用,实现了对电解槽运行状态的实时监测和控制,降低了系统运行风险;功率分配机制的引入,优化了电解槽的功率分配,提高了系统整体效率。具体表现在:系统在波动工况下的氢产量和制氢效率均得到提高,同时,系统运行成本也得到了有效控制。

结论与意义

本研究提出的波动工况下考虑功率分配机制的风电制氢系统容量优化配置方法,为解决传统风电制氢系统在波动工况下的稳定性、效率问题提供了新的思路。该方法在实际应用中具有以下意义:首先,提高了风电制氢系统的稳定性,为风电消纳提供了有力支持;其次,提高了制氢效率,降低了运行成本,具有良好的经济效益;最后,为风电制氢技术的进一步发展和推广提供了理论依据和技术支持。

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