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公开(公告)号:CN109733218A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811510268.4
申请日:2018-12-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明提供了一种磁耦合机构发射装置及无线供电系统。该磁耦合机构发射装置包括:发射磁芯和供电线缆;其中,所述发射磁芯为弧形结构,用于固定所述供电线缆以约束产生的磁力线走向;所述供电线缆绕设于所述发射磁芯上,用于在空间中激发磁场以发射电能。本发明中发射磁芯为弧形结构,其占地面积由发射磁芯的弦长和厚度决定,由于发射磁芯的厚度很窄,因此该磁耦合机构发射装置的占地面积很小,能够在保证良好的耦合性能及很高的传输功率,迅速降低成本和施工难度。同时,磁耦合机构发射装置具有耦合系数较高,传输距离远、导线和磁芯用量小的优点,另外,磁耦合机构发射装置与DD型接收线圈配合使用时,还具有极强的抗侧移特性。
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公开(公告)号:CN109038867A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810909517.0
申请日:2018-08-10
申请人: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J50/50
CPC分类号: H02J50/50
摘要: 本发明公开了一种基于负磁和零磁超材料结合的无线输电系统性能提升装置,应用于包括发射装置和接收装置的无线电能传输系统,属于无线电能传输性能领域,它包括负磁导率超材料和近零磁导率超材料,其中,负磁导率超材料放置于发射装置和接收装置之间;近零磁导率超材料有两个,分别放置于发射装置的前面和接收装置的后面,用于接收入射的泄露的磁场,并使磁力线发生反射。本发明装置能够可在有效降低无线电能传输系统的磁场泄露的同时,提升系统的传输效率,且易于实施、成本较低。
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公开(公告)号:CN118821433A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410812354.X
申请日:2024-06-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H01M10/42 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种电池储能系统热失控混合气体爆炸极限计算方法及系统,属于电池安全领域,该方法包括在电池储能系统发生热失控释放电解液蒸气与各种气体时,获取电解液蒸气和电解液参与热失控反应释放气体的种类和体积分数;根据电解液蒸气和电解液参与热失控反应释放气体各自的体积分数和爆炸极限计算出混合气体的爆炸极限。该方法是以电解液蒸气为主要气体组分的混合气体爆炸极限计算方法,能够解决电池储能系统热失控后以电解液蒸气为主的混合气体爆炸极限变化规律的问题,更好的研究储能站热失控气体燃爆灾变机制。
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公开(公告)号:CN118746323A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410795619.X
申请日:2024-06-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01D21/02 , G01R31/382 , G01R31/392 , G01R27/02 , G01M3/04 , G01K13/00
摘要: 本发明属于电化学储能领域,公开了一种电化学储能电站运检方法、系统、设备及存储介质,包括:获取电化学储能电站内各电池的电压值、温度值、内阻值、壳极绝缘电阻和泄压阀处挥发性有机化合物VOC气体浓度;根据各电池的电压值、温度值、内阻值、壳极绝缘电阻和泄压阀处VOC气体浓度,得到各电池的电压状态运检信息、温度状态运检信息、连接状况运检信息、绝缘状态运检信息以及泄露状态运检信息。实现对电化学储能电站内各电池的电压状态、温度状态、连接状况、绝缘状态以及泄露状态的全方面运行检测,降低电化学储能电站安全事故发生的频次,提升电化学储能电站的运检效率和安全可靠性。
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公开(公告)号:CN117647747A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311597785.0
申请日:2023-11-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/385 , G06F30/27 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种储能电池健康状态评价方法、系统、装置及介质,包括:基于储能电池标定容量和交流阻抗谱,获取储能电池的实测数据集;分别以实测数据集中的健康状态数据和交流阻抗数据为数据源,采用LSTM对储能电池未到寿命阶段的数据进行预测,得到构建储能电池健康状态评价模型所需的预测数据集;以实测数据集和预测数据集为建模数据,并划分为训练集和验证集;基于训练集和验证集,利用BP神经网络算法,构建储能电池健康状态评价模型。本发明能够弥补由于储能电池循环时间短带来的训练数据不充足的缺点,精准评价储能电池健康状态,最大程度延长储能电池使用寿命,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN112953038B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110320651.9
申请日:2021-03-25
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/40 , H02J50/00 , B60L53/122 , B60L53/38
摘要: 本发明公开了一种电动汽车静态无线充电系统及其电磁耦合机构和设计方法,所述电磁耦合机构包括:双极性原边发射线圈,包括:Q个单极性线圈,Q≥2;其中,相邻的两个单极性线圈正上方所产生的竖直方向上的磁场方向相反;复合型副边接收线圈,包括:主线圈A;主线圈BC,包括:主线圈B和主线圈C;所述主线圈B和所述主线圈C的绕制方向相反;辅助线圈DE,包括:辅助线圈D和辅助线圈E;所述辅助线圈D和所述辅助线圈E的绕制方向相反;辅助线圈FG,包括:辅助线圈F和辅助线圈G;所述辅助线圈F和所述辅助线圈G的绕制方向相反;本发明的电磁耦合机构具有较好的抗偏移性,能量传递稳定性较高。
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公开(公告)号:CN115618195A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202210981035.2
申请日:2022-08-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F18/00 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06N3/049 , G06N3/047 , G06N3/08 , G16Y30/00
摘要: 本发明属于传感器电路故障诊断领域,公开了一种传感器电路故障诊断方法、系统、介质及装置,包括获取传感器电路输出的时域连续电压信号;对时域连续电压信号进行时域特征提取和频域特征提取,得到时域特征数据和频域特征数据;根据所述时域连续电压信号、时域特征数据和频域特征数据,调用预设的传感器电路故障诊断模型,得到传感器电路故障诊断结果。实现特征提取和时序信号的联合处理,不仅考虑了时域连续电压信号本身与传感器电路故障的相关性,还利用特征工程的方法,对时域连续电压信号进行时域和频域的两重特征提取,将这些数据共同输入到传感器电路故障诊断模型进行融合,获取传感器电路的故障诊断结果,准确性得到较大提高。
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公开(公告)号:CN109149734B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201810885048.3
申请日:2018-08-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明提供一种无线能量传输变换器,包括:包含发射线圈和接收线圈;所述发射线圈与电源相连;所述接收线圈与滤波电感和电池负载串联;所述发射线圈与所述接收线圈耦合。本发明提供的技术方案能够通过调整失谐率,使传输功率保持总体平稳状态,负载能够在宽耦合系数范围内获取稳定的能量。
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公开(公告)号:CN110126663B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910288436.8
申请日:2019-04-10
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 浙江万安亿创电子科技有限公司 , 国网北京市电力公司
摘要: 一种用于电动车辆无线充电的定位方法,包括:设置在充电车位上的射频识别读写器组发射第一组信号;设置在电动车辆上的电子标签组接收第一组信号,并返回第二组信号;根据第一组信号和第二组信号的时间差,计算得到射频识别读写器组中每个射频识别读写器和电子标签组中每个电子标签之间的距离信息;根据距离信息,计算得到电动车辆接收线圈的实际位置与电动车辆接收线圈和充电车位发射线圈对准后的目标位置,在距离和方向上的差值。根据本发明实施例的技术方案,通过采用射频识别读写器组和电子标签组,相比于现有技术,既提高了定位精度,又有效减小了设备体积。
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公开(公告)号:CN114465333A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210118834.7
申请日:2022-02-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 重庆大学 , 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种多输出无线充电耦合系统、电能传输系统及充电设备,属于无线电能传输技术领域;所述多输出无线充电耦合系统包括:能量发射线圈;所述能量发射线圈两侧的激励磁场范围内均设有能量接收线圈容置空间。能量接收线圈能够分布于能量发射线圈的两侧,实现了能量发射线圈的双面复用,提升了能量发射线圈的利用率,可以实现为更多的负载进行无线充电,缩小了多负载系统的占用空间,同时发射磁场分布均匀。
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