摘要
本发明涉及制氢技术领域,尤其涉及风电耦合质子交换膜电解水制氢方法。技术方案如下:风电耦合质子交换膜电解水制氢方法,包括以下步骤:S1.实时获取风电功率信号,并根据预设分频段将风电功率信号划分为低频分量和高频分量;S2.将低频分量动态分配至多个质子交换膜PEM电解槽子堆中至少一个目标子堆运行;S3.通过混合储能模块吸收高频分量的波动能量;S4.基于模型预测控制MPC算法优化各子堆的运行状态,使各子堆在其额定功率的高效区间40%‑100%负载内运行。本发明通过分频段功率分配、多堆动态运行与智能控制策略的协同优化,在风电波动场景下实现了制氢效率、设备寿命与能源利用率的全面提升。
技术关键词
质子交换膜电解水
制氢方法
风电
MPC算法
混合储能模块
剩余寿命预测模型
离子修复液
小波变换降噪
LSTM神经网络
智能控制策略
低功率
PEM电解槽
钛基复合材料
混合储能系统
钌基催化剂
频段
制氢技术
高功率