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恭喜大连海事大学沈秋婉获国家专利权

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龙图腾网恭喜大连海事大学申请的专利基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115034034B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210475864.3,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型是由沈秋婉;邹龙;李世安;杨国刚设计研发完成,并于2022-04-29向国家知识产权局提交的专利申请。

基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型在说明书摘要公布了:本发明提供一种基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型,所述光伏发电制氢储氢系统包括:光伏发电模块、DC\DC降压变换器模块、电解槽等效模型模块、氢气储存模块;所述光伏发电模块输出电压的正负极与DC\DC降压变换器模块输入端的正负极相连,所述DC\DC降压变换器模块输出端正负极与电解槽等效模型模块的正负极相连;流过电解槽的电流i与氢气储存模块相连。本发明系统包括光伏发电模块、DC\DC降压变换器模块、电解槽等效模型模块、氢气储存模块。通过该建模方法所构建的系统模型,能够根据天气情况预测出氢气的产生量,并且预测的结果具有准确性。该系统可以应用在光伏制氢工程,预测出氢气的产生量,指导了工程实践,降低了成本。

本发明授权基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型在权利要求书中公布了:1.基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型,其特征在于,所述光伏发电制氢储氢系统包括:光伏发电模块、DC\DC降压变换器模块、电解槽等效模型模块、氢气储存模块;所述光伏发电模块输出电压的正负极与DC\DC降压变换器模块输入端的正负极相连,所述DC\DC降压变换器模块输出端正负极与电解槽等效模型模块的正负极相连;流过电解槽的电流i与氢气储存模块相连;当输入光照强度和温度后,太阳能板能产生电压,产生的电压会波动,则在太阳能板的输出电压两端并联一个电容;由于电解槽工作时需要高电流低电压,通过所述DC\DC降压变换器将太阳能板的输出电压降低,同比例升高电流以满足电解槽正常工作;流过电解槽的电流计算出氢气的速率,通过氢气的速率计算储氢瓶的压力;以储氢瓶的压力判定储氢瓶是否被充满,当压力达到设定值,将更换下一个储氢瓶进行储氢;所述光伏发电模块的建模步骤为:根据公式1至7在Simulink中建立模型,其中最大功率点电压和电流,开路电压;其中,公式1至3是在光照强度为1000Wm2,温度为25℃的环境条件下成立,但与太阳能板的真实工作环境相差甚远,于是采用公式4至7根据真实的环境条件进行修正减小误差;根据公式1至7建立光伏发电模型,输入光照强度和温度,获取太阳能板的输出电流和电压:IPV=ISC[1-C1expUPVC2UOC-1];1C1=exp-UmC2UOC1-ImIsc;2C2=UmUOC-1[ln1-ImIsc];3ΔT=T-Tref;4ΔG=GGref-1;5I'SC=ISCGGref1+aΔT;6U'OC=UOClne+bΔG1-cΔT;7其中,Ipv表示太阳能板的输出电流,Isc表示短路电流,Uoc表示开路电压,Um表示最大功率时的电压,Im表示最大功率时的电流,I'SC表示根据环境变化的短路电流,U'OC表示根据环境变化的开路电压,a、b、c均表示经验常数;根据以上公式分别建立光伏发电模块的C1、C2、I'SC、U'OC四个子模块;C2模块的输出与C1模块的输入相连,光照强度和温度分别I'SC、U'OC模块的输入端相连;C1、I'SC、U'OC、U的输出分别与Ipv模块的输入端相连,构成了光伏发电模块;所述DC\DC降压变换器模块包括IGBT、二极管、电感、电容以及电阻;所述二极管、电容和电阻为并联,所述IGBT串联在太阳能板的输入电压和二极管之间,电感串联在二极管与电容间。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人大连海事大学,其通讯地址为:116026 辽宁省大连市高新园区凌海路1号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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