本申請公開了一種光伏與抽水蓄能協調控制方法,協調控制方法應用于變速抽水蓄能電站和光伏電站的協調控制過程,包括:獲取變速抽水蓄能電站的毫秒級調節性能數據和分鐘級調節性能數據;獲取光伏電站的實時光伏出力數據;根據實時光伏出力數據、毫秒級調節性能數據和分鐘級調節性能數據,在功率調節方式集中自動選擇實際功率調節方式;功率調節方式集包括毫秒級功率調節方式、分鐘級功率調節方式和組合型功率調節方式。通過本申請的技術方案,可以提升光蓄功率送出的穩定性、平滑性,提高光蓄聯合送出的電能質量,減少新能源接入對電網的沖擊。
本發明涉及新能源鋰材料技術領域,具體涉及一種鋰精礦轉型焙燒料在酸化或堿化前的分離方法。所述分離方法,包括以下步驟:S1,焙燒:將鋰精礦置于焙燒爐,升溫至1000?1100℃,燒結0.5?1h,得到焙燒料;S2,粉碎,分離:將步驟S1獲得的焙燒料通過粉碎分離系統進行粉碎、分離;150目篩下的細粉料即為鋰鹽生產用β型鋰精石粉;150目篩上的粗粉料即為含鋰長石粉。本發明利用氣流粉碎分離系統,不僅實現了研磨的效果,還起到了分離作用,使焙燒料中65%的含鋰長石粉分離出來,不再參加酸化或堿化反應,節省了大量的費用,而離出的β型鋰精石粉品位提升,細度150目以上,鋰金屬回收率達85%以上。
本發明涉及新能源鋰材料技術領域,具體涉及鋰精礦焙燒料先分離再經酸化或堿化制備鋰鹽的方法。鋰輝石礦經焙燒、分散、分離后,再進行酸化或堿化反應制備鋰鹽;分散是通過機械研磨、高速攪拌或氣流粉碎,將焙燒料分散為150目以下的細粉料和150目以上的粗粉料,細粉料即為鋰鹽生產用β型鋰精礦粉;所述粗粉料即為含鋰長石粉;分離是將細粉料和粗粉料分開,只將150目以下的細粉料進行酸化或堿化反應制備鋰鹽,而150目以上的粗粉料則作為副產物另作他用。本發明使焙燒料中65%的含鋰長石粉分離出來,不再參加酸化或堿化反應,節省了大量的費用,而離出的β型鋰精石粉品位提升,細度150目以上,鋰金屬回收率達85%以上。
本發明公開了一種混合式水電與光伏的協調控制方法,包括水光蓄協調控制系統,所述水光蓄協調控制系統由數據采集單元、數據存儲單元、協調控制單元、優化調度單元、遠動通信單元組成,通過對常規水電機組、全功率變速抽蓄機組和光伏逆變器的功率調節;實現常規水電、變速抽蓄和光伏之間的協調控制,在平抑光伏出力波動的同時,提高混合式水電站的發電水頭,使各水電機組可以維持在高效區運行。本發明在保證光伏出力優先的情況下,實現水光蓄聯合運行送出功率的穩定性、可靠性,提高了新能源的消納水平,同時減少了新能源接入對區域電網的沖擊,具有極高的推廣應用價值。
本發明公開了一種梯級水電與光伏互補發電系統及控制方法,包括多個水電站、光伏電站、變電站、梯級水光互補發電系統和電力調度機構,多個水電站呈階梯式分布設置,每個水電站和光伏電站的輸出端均接入變電站,每個水電站和光伏電站的監測控制端均與梯級水光互補發電系統的監測控制端連接,梯級水光互補發電系統的控制信號輸入端與電力調度機構連接。解決了現有梯級水電與光伏聯合運行及協調控制中所存在的水光出力調節效率低、調節精度差、聯合送出功率波動大等諸多問題,提升梯級水光功率送出的穩定性、平滑性,提高梯級水光聯合送出的電能質量,減少光伏等新能源大規模接入對電網的沖擊,同時降低新能源企業運維成本,減小電站生產運維壓力。
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