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公开(公告)号:CN109821760A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811574349.0
申请日:2018-12-21
摘要: 本发明公开了一种钒电池用石墨毡智能裁切方法及装置,该装置包括石墨毡转动动力支架、原料缺陷检测工位、石墨毡裁切工位、成品尺寸检测工位、智能控制单元、变速传送带、碎料收集器、次品收集器和合格品收集器。石墨毡原料在转动动力支架、限位送料器和变速传送带的多重带动下依次通过原料缺陷检测、裁切、成品检测,最终进入合格品收集器,完成石墨毡的智能裁剪。本发明裁切过程采用智能原料检测、裁切及成品检测工艺,规避了原材料缺陷部位并减少产生次品,提高了石墨毡成品部件合格率,减少了由于人手工裁剪尺寸误差较大产生的原材料浪费,提高了钒电池电堆生产效率并有效控制成本。同时,生产过程无污染,无排放,环保友好。
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公开(公告)号:CN110784021A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911147996.8
申请日:2019-11-21
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于需求侧用电管理的物联网空气开关,包括控制模块、电源模块、动作模块以及电能计量模块,其通过所述电能计量模块可以获取用电设备的电流、电压、有功无功功率等用电参数信息,实现了用电设备的电力监测;而且,所述物联网空气开关还包括通信模块和数据云端,从而通过所述通信模块实现了与数据云端的通信连接;另外,所述通信模块包括NB-Iot单元和Wifi单元,使得用户在网络及无网络的情况下均实现用电设备用电情况的监测。
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公开(公告)号:CN111653812B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010526460.3
申请日:2020-06-09
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M8/2465 , H01M8/2455 , H01M8/249 , H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种可模块化的新型钒电池电堆,所述电堆包括电堆两侧的支撑板、进液板和可模块化的单个电池或多个单电池组。所述单电池包括封闭液流框、电极、导电载体以及隔膜。封闭液流框的空腔中放置电极,隔膜在两片封闭液流框中间,与电极紧密接触,导电载体与封闭液流框紧密结合为一体。多个单电池组由封闭液流框、空心液流框、电极、导电载体、隔膜组成。相比一般电堆的结构,本发明结构简单,组成部件较少,厚度较薄,有效减小了电堆的体积。单电池或多个电池组模块化时,电堆不易漏液,可靠性高,维护方便,还可实现模块化安装,易于工业化生产。同时,电堆结构简单,安装简便,维护方便,有效降低了电堆制造成本、生产和维护过程中的人工成本。
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公开(公告)号:CN111653812A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010526460.3
申请日:2020-06-09
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M8/2465 , H01M8/2455 , H01M8/249 , H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种可模块化的新型钒电池电堆,所述电堆包括电堆两侧的支撑板、进液板和可模块化的单个电池或多个单电池组。所述单电池包括封闭液流框、电极、导电载体以及隔膜。封闭液流框的空腔中放置电极,隔膜在两片封闭液流框中间,与电极紧密接触,导电载体与封闭液流框紧密结合为一体。多个单电池组由封闭液流框、空心液流框、电极、导电载体、隔膜组成。相比一般电堆的结构,本发明结构简单,组成部件较少,厚度较薄,有效减小了电堆的体积。单电池或多个电池组模块化时,电堆不易漏液,可靠性高,维护方便,还可实现模块化安装,易于工业化生产。同时,电堆结构简单,安装简便,维护方便,有效降低了电堆制造成本、生产和维护过程中的人工成本。
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公开(公告)号:CN209935285U
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201822182282.8
申请日:2018-12-21
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种钒电池用石墨毡智能裁切装置,包括:石墨毡转动动力支架、伺服电机、转动轴、石墨毡裁切工位、传送带、碎料收集器、次品收集器和合格品收集器,还包括原料缺陷检测工位、缺陷规避控制单元、成品尺寸检测工位;石墨毡原料卷通过转动轴固定安装在转动动力支架上,限位送料器设在传送带前方,传送带从左向右依次设有原料缺陷检测工位、石墨毡裁切工位、成品尺寸检测工位。本实用新型减少了由于人手工裁剪尺寸误差较大产生的原材料浪费,提高了钒电池电堆生产效率并有效控制成本。同时,生产过程无污染,无排放,环保友好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114566685A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210171637.1
申请日:2022-02-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04746 , H01M8/04992 , H01M8/18 , H01M8/2455 , G01R31/388
摘要: 本发明公开了一种基于钒电池SOC估算的电解液流量动态控制系统,它的多个钒电池电堆串联在储能变换器的正负极之间,相邻两个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,钒电池测试电堆的电解液与其中一个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,所述储能变换器用于控制串联的所有钒电池电堆充放电;电池管理系统根据所述随时间变化的荷电状态,调节钒电池储能系统的管路系统的变频器频率,动态控制钒电池储能系统中电解液的流量。本发明在SOC值动态获取条件下,动态控制电解液流量,并通过BMS不断积累数据,拟合不同区域SOC合适的电解液流量值,保证系统充放电能量效率始终处于一个高位水平状态下。
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公开(公告)号:CN114518429A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210171640.3
申请日:2022-02-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于钒电池电解液评估的测试装置,它包括电解液温度测试装置、钒离子价态容量测试装置和元素定性定量分析装置,所述电解液温度测试装置、钒离子价态容量测试装置和元素定性定量分析装置的测试腔体均设有进液管道和出液管道,电解液温度测试装置的测试腔体与钒离子价态容量测试装置的测试腔体之间通过连通管道连通,钒离子价态容量测试装置的测试腔体与元素定性定量分析装置的测试腔体之间通过连通管道连通,所有的进液管道、出液管道和连通管道内均设有阀门,所有的进液管道内均设有泵,本发明提高了电解液的评估测试效率。
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公开(公告)号:CN109193728A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811281085.X
申请日:2018-10-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 贵州万峰电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能系统主动调频闭环控制方法,该方法包含调频出功控制和储能电池荷电状态控制,两者相互关联共同协作。通过该方法可实现储能系统主动调频动作时对各储能子单元的精细控制,形成启动储能系统调频、储能系统调频结束平滑退出以及储能系统荷电状态自动恢复的闭环控制;同时,既可确保储能电池荷电状态始终处于正常调频工作范围,避免储能系统因电网频率日偏差方向不平衡导致电量快速到达保护值退出,又可保障频率异常或储能电池荷电状态不正常时储能系统安全退出,进一步提高储能系统主动调频的动态响应能力和长期运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN114566685B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210171637.1
申请日:2022-02-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04746 , H01M8/04992 , H01M8/18 , H01M8/2455 , G01R31/388
摘要: 本发明公开了一种基于钒电池SOC估算的电解液流量动态控制系统,它的多个钒电池电堆串联在储能变换器的正负极之间,相邻两个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,钒电池测试电堆的电解液与其中一个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,所述储能变换器用于控制串联的所有钒电池电堆充放电;电池管理系统根据所述随时间变化的荷电状态,调节钒电池储能系统的管路系统的变频器频率,动态控制钒电池储能系统中电解液的流量。本发明在SOC值动态获取条件下,动态控制电解液流量,并通过BMS不断积累数据,拟合不同区域SOC合适的电解液流量值,保证系统充放电能量效率始终处于一个高位水平状态下。
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公开(公告)号:CN115133560A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210805762.3
申请日:2022-07-08
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 湖北大学
摘要: 本发明公开了一种面向风光高渗透率台区的储能控制系统,它包括功率比例计算模块、功率比例判断模块、新能源发电能力状态确定模块、充电阈值条件判断模块、储能输出功率计算模块、充电截止判断模块、功率比例与放电阈值比较模块、储能剩余荷电容量判断模块、储能放电功率值确定模块和放电截止判断模块;本发明统筹考虑了风光发电大发和非大发情况、负荷峰谷情况以及储能运行状态多种因素,制定了储能不同响应策略,基于上述因素分别给出了储能充电、放电调节下的功率输出控制公式和控制参数设置要求,从而达到抑制风光发电波动性,防止风光发电超过负荷功率需求时产生潮流逆送现象发生的同时提高新能源消纳能力。
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