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考虑混合电解槽阵列协同工作的风光制氢系统容量优化配置
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作者 李建林 孙浩元 梁忠豪 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第9期11-19,共9页
风光的不确定性以及不同制氢设备间的特性差异,导致制氢系统配置容量时存在经济性与制氢稳定性不佳、系统制氢效率与产氢速率难以耦合的问题。为此,提出一种基于碱性电解槽阵列和质子交换膜电解槽阵列协同工作的风光制氢系统。通过分析... 风光的不确定性以及不同制氢设备间的特性差异,导致制氢系统配置容量时存在经济性与制氢稳定性不佳、系统制氢效率与产氢速率难以耦合的问题。为此,提出一种基于碱性电解槽阵列和质子交换膜电解槽阵列协同工作的风光制氢系统。通过分析2类电解槽输入功率与制氢效率间的关系,建立2类电解槽在不同运行工况下的分段线性化模型,并进一步提出多电解槽模块化集成的电解槽阵列轮值运行策略。基于此,考虑系统中各设备的运行约束,建立计及风光不确定性的混合电解槽阵列容量双层配置模型,上层为制氢设备总额定容量配置层,以系统年收益最大为目标进行优化配置;下层为混合电解槽阵列运行与配置层,以阵列运行指标和制氢成本为目标优化运行,并采用混合粒子群优化算法与模糊评价体系进行循环迭代求解。仿真结果表明,所提方法充分发挥了混合电解槽阵列制氢的优势,有效提升了系统的制氢效果。 展开更多
关键词 风光制氢系统 碱性电解槽 质子交换膜电解槽 容量优化配置 功率分配
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