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公开(公告)号:CN114606529B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210156502.8
申请日:2022-02-21
申请人: 大全集团有限公司 , 江苏大学 , 镇江市电器设备厂有限公司
IPC分类号: C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本申请提供了一种基于废轮胎制备Zn‑SAs/S,N自掺杂CM催化剂的方法和应用,属于催化剂合成技术领域;通过简单快速的碱性熔盐法合成Zn‑SAs/S,N自掺杂CM催化剂,S/N元素的双掺杂效应以及Zn单原子为催化反应提供了更为丰富的活性位点,更加良好的导电性;所述Zn‑SAs/S,N自掺杂CM催化剂能够用于电催化分解水制氢。
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公开(公告)号:CN111562453A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010264256.9
申请日:2020-04-03
申请人: 大全集团有限公司 , 南京大全电气研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种MGP系统发电量的评估方法,包括以下步骤:启动所述MGP系统实验装置,所述MGP系统实验装置包括驱动电源组、电动机、发电机、转速测量仪以及负载组;其中,所述驱动电源组与所述电动机的电源端子相连,所述电动机的输出轴与所述发电机的输入轴轴连接,所述负载组与所述发电机的负载端子相连,所述转速测量仪位于所述电动机和所述发电机之间,并分别与所述电动机和所述发电机相连;调节所述负载组的接入负载;测量对应所述接入负载的电动机输出转速;测量对应所述接入负载的发电机输出电压;评估所述MGP系统发电量是否满足要求。
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公开(公告)号:CN110247306A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810185230.8
申请日:2018-03-07
申请人: 南京大全电气研究院有限公司 , 大全集团有限公司 , 南京大全电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种多功能母线固定装置及其安装方法,母线固定装置包括固定底座、紧固装置和至少两个夹块,所述固定底座和夹块上设置有通孔,通过起锁紧作用的紧固装置连接在一起,与固定底座相邻设置的夹块为最底层夹块;相邻两个夹块夹持并固定住母线的一侧边缘,两组固定装置共同作用即固定母线;夹块本身的厚度用于分隔母线。本发明适用于不同宽度和厚度的母线,安装方法可以单手操作,便于安装调节,方便经济。对于多层母线的情况,可以通过模块化搭积木式搭建,安装快捷,灵活经济。本发明还有绝缘和提升、降低、分隔母线的作用。
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公开(公告)号:CN109842147A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810105872.2
申请日:2018-02-01
申请人: 大全集团有限公司 , 南京大全电气研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种微电网并网联络线功率的控制系统及其方法,方法步骤包括:微电网中央控制器对微电网及联络线各电气量采集;判断协议功率PAgr与微电网净负荷PNet的关系;协议功率PAgr由能量管理系统给出预测值,若能量管理系统未给定取值,则协议功率PAgr取值为微电网净负荷功率PNet的Δt时间内的平均值,当PAgr>PNet,则由微电网中央控制器下发命令至电池管理系统,调节储能单元出力,储能单元出力值为PB=PAgr-PNet;当PAgr≤PNet,则由微电网中央控制器下发命令至电池管理系统停止储能单元出力,储能单元开始充电。本发明响应快,方案简单,稳定性好。
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公开(公告)号:CN117889524B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410182230.8
申请日:2024-02-19
申请人: 江苏大全长江电器股份有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/88 , F24F110/64
摘要: 本发明提供了用于提高空气质量的空气柜智能控制方法及系统,涉及数据处理技术领域,通过对进入空气柜的空气进行检测获得空气颗粒分布状态,进而分析确定敏感分布粒径集合与敏感分布粒径浓度集合,根据敏感分布粒径集合寻优生成多级滤网激活参数对空气柜多级滤网执行控制,将空气通入空气柜多级滤网进行过滤。解决了现有传统空气柜过滤控制往往缺乏智能化调节功能,无法根据实时的空气质量数据调整过滤参数,无法适应不同环境下的空气污染状况的技术问题。达到了根据空气颗粒物分布以及空气颗粒物浓度情况,进行空气柜的过滤网调用以及过滤参数的科学化设定,提高空气柜进行空气过滤质量的技术效果。
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公开(公告)号:CN111600331B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010267106.3
申请日:2020-04-03
申请人: 大全集团有限公司 , 南京大全电气研究院有限公司
摘要: 光伏电站用同步电机对并网装置,包括光伏电场、光伏逆变器、同步机并网系统、传感器模块、控制模块、电网;光伏电场产生的电能经过光伏逆变器逆变后与同步机并网系统连接并入电网;同步机并网系统输出信号经过第一传感器模块采集数据后反馈给控制模块;第二传感器模块采集所述电网的电压角频率、电压相位信号反馈给控制模块;控制模块根据第一传感器、第二传感器采集的电参数输出SPWM波控制光伏逆变器中开关管的导通关断。本发明在光伏逆变器输出端接陷波器电路,大大降低了逆变器输出噪音,同时采用了同步机并网系统,从而达到光伏电源平滑并入电网实现了无过大冲击电网的目的。
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公开(公告)号:CN118099957B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410245506.2
申请日:2024-03-05
申请人: 江苏大全长江电器股份有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: H02B1/28 , B01D46/12 , B01D46/42 , B01D46/64 , B01D46/681 , H02B1/30 , H02B1/56 , B08B1/12 , B08B1/32 , B08B5/04
摘要: 本发明公开了一种具有围绕式散热功能的中压开关柜,本发明涉及中压开关柜技术领域,包括中压开关柜机构,该中压开关柜机构用于对电力设备进行放置:进气装置,通过设置进气装置,可以对使中压开关柜机构因工作而产生的热气进行吸收,从而使中压开关柜机构不会由于热量过多而使内部的电力设备产生损坏,该进气装置用于对中压开关柜机构散热的热气进行吸收,所述进气装置包括底板,所述底板固定连接在中压开关柜机构的下表面,所述底板的侧表面固定连接有轨道条,所述轨道条的内腔处滑动连接有滑动球,轨道条的设置,可以对滑动球进行限位,达到在对中压开关柜进行散热的同时对其外表面的灰尘进行清理的效果。
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公开(公告)号:CN114725862B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210483747.1
申请日:2022-05-06
申请人: 大全集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种离相母线软连接的固定工装,应用在离相母线端部,离相母线具有外壳和设置在外壳内的沿轴向延伸的导体,导体端部设有一圈间隔分布的软连接,固定工装包括:一固定环,设置在一圈软连接环绕而成的空间内,固定环同时与外壳和导体固定;一外限位单元,套设固定在固定环外;其中,外限位单元将一圈软连接限位固定在固定环外环面上。本发明通过在一圈软连接内部设置固定环为软连接提供固定基点,固定环采用连接架和支撑杆固定,以保证固定环同时于导体和外壳固定,从而保证固定环的安装强度和稳定性,利用外限位单元将软连接限位在固定环上,能够有效避免软连接在运输时晃动、颠簸和位移,避免软连接发生碰撞造成损伤。
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公开(公告)号:CN117889524A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410182230.8
申请日:2024-02-19
申请人: 江苏大全长江电器股份有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/88 , F24F110/64
摘要: 本发明提供了用于提高空气质量的空气柜智能控制方法及系统,涉及数据处理技术领域,通过对进入空气柜的空气进行检测获得空气颗粒分布状态,进而分析确定敏感分布粒径集合与敏感分布粒径浓度集合,根据敏感分布粒径集合寻优生成多级滤网激活参数对空气柜多级滤网执行控制,将空气通入空气柜多级滤网进行过滤。解决了现有传统空气柜过滤控制往往缺乏智能化调节功能,无法根据实时的空气质量数据调整过滤参数,无法适应不同环境下的空气污染状况的技术问题。达到了根据空气颗粒物分布以及空气颗粒物浓度情况,进行空气柜的过滤网调用以及过滤参数的科学化设定,提高空气柜进行空气过滤质量的技术效果。
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公开(公告)号:CN115994427A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310281875.2
申请日:2023-03-22
申请人: 江苏大全长江电器股份有限公司 , 大全集团有限公司 , 江苏科技大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本发明提供了一种基于寿命评估的GIS开关柜制造优化方法及系统,涉及智能制造技术领域,基于GIS开关柜应用环境信息生成应用环境仿真模型,基于几何结构参数和材料SN特性进行疲劳寿命评估,生成第一疲劳寿命系数;根据几何传动结构参数进行传动疲劳寿命评估生成第二疲劳寿命系数,生成开关柜寿命评估结果,进行开关柜的结构和材料优化,解决了现有技术中进行GIS开关柜制造优化时,其优化切入点的判定不够准确,制备参数的控制尺度与实际应用环境结合度不足,导致最终的优化制造结果无法达到预期能效的技术问题,通过进行环境仿真,基于多维度进行优化分析,进行制造参数寻优校对择最优者,精准进行优化控制,实现最佳制造效果。
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