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摘要近日,上海科技大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院智慧電氣科學(xué)中心(CiPES)楊恒昭課題組(儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)室)在制氫系統(tǒng)容量配置和能量管理領(lǐng)域取得兩項(xiàng)研究進(jìn)展。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】由于其能量密度高、儲(chǔ)能規(guī)模大、儲(chǔ)能時(shí)間長(zhǎng),氫能在可再生能源領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。作為氫能系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,電解槽和燃料電池存在動(dòng)態(tài)響應(yīng)較慢、耐久性較差、成本較高等問題。因此,電解槽和燃料電池等氫儲(chǔ)能部件通常與超級(jí)電容、鋰離子電池等動(dòng)態(tài)響應(yīng)較快的電儲(chǔ)能部件構(gòu)成氫電混合儲(chǔ)能系統(tǒng)。
 
  近日,上?萍即髮W(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院智慧電氣科學(xué)中心(CiPES)楊恒昭課題組(儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)室)在制氫系統(tǒng)容量配置和能量管理領(lǐng)域取得兩項(xiàng)研究進(jìn)展。相關(guān)研究成果以上?萍即髮W(xué)為第一完成單位分別發(fā)表于可再生能源領(lǐng)域國(guó)際期刊IEEE Transactions on Sustainable Energy和Renewable Energy。
 
  單一制氫系統(tǒng)的容量配置和能量管理
 
  針對(duì)基于質(zhì)子交換膜電解槽的單一制氫系統(tǒng),研究人員提出了一個(gè)優(yōu)化框架以解決系統(tǒng)的容量配置和能量管理問題。該系統(tǒng)以風(fēng)電為主要電源,質(zhì)子交換膜電解槽為主要負(fù)載,超級(jí)電容為輔助電源或輔助負(fù)載。所提出的優(yōu)化框架利用粒子群優(yōu)化算法,以最小化系統(tǒng)總成本為目標(biāo),優(yōu)化了四個(gè)決策變量:電解槽容量、超級(jí)電容容量以及能量管理策略中的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。為合理分配風(fēng)電功率,能量管理策略引入了一個(gè)人工勢(shì)場(chǎng)并定義了一個(gè)基于超級(jí)電容荷電狀態(tài)的虛擬力。結(jié)果驗(yàn)證了該優(yōu)化框架在降低系統(tǒng)總成本、控制超級(jí)電容荷電狀態(tài)以及減緩電解槽退化等方面的有效性。
 
圖1. 單一制氫系統(tǒng)優(yōu)化框架
 
圖2. 單一制氫系統(tǒng)能量管理策略
 
  圖3. 結(jié)果:(a) 部件功率;(b) 功率分配因子;(c) 濾波器截止頻率;(d) 超級(jí)電容荷電狀態(tài)
 
  該成果以“An Optimization Framework for Component Sizing and Energy Management in Electric-Hydrogen Hybrid Energy Storage Systems”為題發(fā)表于IEEE Transactions on Sustainable Energy。信息學(xué)院2024級(jí)博士研究生唐毓振為第一作者,楊恒昭教授為通訊作者。
 
  論文鏈接:https://doi.org/10.1109/TSTE.2025.3547919
 
  考慮電解槽物理特性的混合制氫系統(tǒng)
 
  基于堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽在動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性、過載能力、成本等方面的互補(bǔ)性,研究人員提出了一種由兩者構(gòu)成的混合制氫系統(tǒng)。該系統(tǒng)以風(fēng)電和光伏為主要電源,堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽為主要負(fù)載,超級(jí)電容為輔助電源或輔助負(fù)載。為優(yōu)化該系統(tǒng)的容量配置和能量管理,考慮了兩種電解槽的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)物理特性。其中,堿性電解槽運(yùn)行功率的下限和上限分別根據(jù)其氧中氫閾值和過載能力等靜態(tài)特性來確定。根據(jù)堿性電解槽、質(zhì)子交換膜電解槽以及超級(jí)電容的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,定義了兩個(gè)反映風(fēng)電和光伏功率波動(dòng)的仿射函數(shù)。結(jié)果表明相比基于堿性電解槽或質(zhì)子交換膜電解槽的單一制氫系統(tǒng),混合制氫系統(tǒng)具有更高的經(jīng)濟(jì)收益和能量效率。
 
圖4. 混合制氫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
 
圖5. 混合制氫系統(tǒng)優(yōu)化框架
 
圖6. 結(jié)果:(a) 部件功率;(b) 超級(jí)電容荷電狀態(tài)
 
  該成果以“An Optimization Framework for Component Sizing and Energy Management of Hybrid Electrolyzer Systems Considering Physical Characteristics of Alkaline Electrolyzers and Proton Exchange Membrane Electrolyzers”為題發(fā)表于Renewable Energy。信息學(xué)院2024級(jí)博士研究生唐毓振為第一作者,楊恒昭教授為通訊作者。

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