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Optimal Power Allocation Strategy for Hydrogen Production System of ALK-PEM Electrolyzer Considering Second-level Response Characteristics

生产(经济) 功率(物理) 计算机科学 制氢 电力系统 发电 工艺工程 控制理论(社会学) 汽车工程 交流电源 数学优化 电解 负荷管理 最优分配 工程类 环境科学 控制工程 线性规划
作者
Yumin Zhang,Nianshang Zhang,Xingquan Ji,Zhaoyang Dong,Xiaoming Dong,Fushuan Wen
出处
期刊:IEEE Transactions on Smart Grid [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:: 1-1
标识
DOI:10.1109/tsg.2026.3676791
摘要

Most electrolyzer scheduling models operate at minute-to-hour resolutions and thus overlook the second-level dynamics required to track fast renewable fluctuations, leading to avoidable wind curtailment and revenue loss for off-grid wind-to-hydrogen systems. This paper proposes an optimal power allocation framework for a hybrid electrolyzer system composed of alkaline (ALK) and proton exchange membrane (PEM). ALK provides low-cost, large-capacity baseline production but responds slowly, whereas PEM delivers second-level agility to absorb high-frequency power variations. A two-stage strategy is designed to couple efficiency-oriented power allocation with refined power dynamic regulation under explicit start/stop, ramp-rate, and capacity constraints. Moreover, a dual-layer array-rotation mechanism is incorporated to balance operating stress across stacks and prevent unit-specific overuse. Case studies using measured data from a practical project in Northeast China show that, compared with traditional power allocation methods, the proposed method increases hydrogen production by 3.3%-5.6%, reduces wind curtailment by 70.6%-94.7%, and improves hydrogen revenue by 21.9%-32.0%, enhancing renewable utilization and profitability.
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