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公开(公告)号:CN113471484A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110806987.6
申请日:2021-07-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/04111 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开一种燃料电池氢电热转化系统及其控制方法,其中,燃料电池氢电热转化系统分别包括:集成设置的燃料电池堆、氢气循环泵、气体压缩模块、热源端口、换热模块、旁通模块、排气管道、第一传输管道、第二传输管道和气压调节模块,其中,所述第一传输管道中通入第一传输介质,所述第二传输管道通入第二传输介质。本发明中各热循环部件与气压调节模块集成设置构成集成耦合式结构,整体结构紧凑,可以显著提升热循环供热效率和还可以实现灵活控制氢电热转化工作模式,还可以确保氢电转化的供电能性能不变,而且在氢电热转化过程中,还可以防止氢能源发生损耗,即可以有效节约氢能源。
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公开(公告)号:CN113325140A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110775433.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于特斯拉阀的气体纯度检测净化系统,包括管路系统、特斯拉阀、气体净化系统和气体监测系统;管路系统包括进气管、第一管路、第二管路和第三管路,第一管路和第二管路之间设有流量调节装置,第二管路设有第一阀门,第三管路通过第二阀门与进气管连通;气体净化系统对第三管路的空气进行净化;特斯拉阀的正向进气端与第一管路相通,正向出气端与第二管路相通;气体监测系统包括第一气体探测装置、二气体探测装置和监测控制中心。如此设计,当气体成分不合格时,利用特斯拉阀逆向流动可加速气体流动的特点,可将已流过气体监测系统的不合格气体更快的全部导入气体净化系统内,提升不合格气体的排出速度,减少系统调整的总时间。
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公开(公告)号:CN111829246A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010486215.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 一种低温储能系统及其控制方法,包括:冷能利用换热器(1)、冷能回收换热器(8)、一个保温外罐和设置于所述保温外罐内的一个或多个蓄冷器;所述多个蓄冷器通过管道连接构成储能循环回路;所述储能循环回路通过管道与所述冷能利用换热器(1)连接构成冷能利用回路,实现将所述储能循环回路中蓄存的冷能与外接进行热交换;所述储能循环回路通过冷能回收换热器(8)连接构成冷能回收循环回路,实现将所述冷能回收换热器(8)中的冷能吸收并存储于储能循环回路中;本方案中的蓄冷结构通过蓄冷器直接与换热器直接进行换热,减少了冷能的浪费和转换效率低下的问题;根据变化需求可灵活调节蓄冷、释冷功率,实现高效储、释冷过程。
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公开(公告)号:CN111751605A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910247065.9
申请日:2019-03-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 一种高电位电压测量装置及方法,所述装置安装于被测输电线路高电位侧,包括:串联的测量电路(1)、调整电路和输出电路;所述测量电路(1)将所述高电位侧电压进行分压处理并测量;所述调整电路将所述测量电路(1)分压后得到的电压测量值的相位调整为与所述高电位侧的相位一致;输出电路将调相后的电压测量值进行输出。本发明利用电容构建高电位电压测量回路,使得电压采样不受负载阻抗影响,容易实现测量电压信号的多路输出;且本发明中的电路结构简单,成本低、具有较高的电压测量精度。
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公开(公告)号:CN111030310A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911353688.0
申请日:2019-12-25
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种中继式无线送能装置,包括发送模块、中继模块和接收模块;发送模块、中继模块和接收模块依次排列,且均包括线圈和补偿回路;发送模块、中继模块和接收模块均通过线圈实现能量的无线传输,提高了绝缘水平,减少了局部放电的情况,无线送能装置连接的负载之间相互独立,不容易导致供电故障;发送模块、中继模块和接收模块之间通过线圈之间磁耦合的非接触方式实现能量传输,传输效率高,且保证了体积的紧凑性和良好的电磁兼容性;在给电力电子设备中的门极驱动电路提供可靠供电的同时,利用空气绝缘的方式实现低成本的高压绝缘;本发明中的补偿回路用于补偿线圈的感性无功,从而保证装置整体的功率因数和能量传输效率。
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公开(公告)号:CN110676482A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910848370.3
申请日:2019-09-09
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/04701 , H01M8/0662 , F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池热电联供系统,该系统包括电池单元、燃烧反应室、高温储热装置和原料供给单元;原料供给单元分别与电池单元和燃烧反应室连接,用于为电池单元和燃烧反应室提供原料;燃烧反应室分别与原料供给单元和高温储热装置连接,用于将原料供给单元提供的原料和/或电池单元未用尽的原料燃烧反应产生高温尾气,并输送给原料供给单元和高温储热装置;高温储热装置与电池单元连接,用于将储存的热量输送给电池单元;电池单元用于将原料的化学能转换为电能输出。通过实施本发明,高温储热装置储存燃烧反应室产生的热量,并将热量输送给电池单元,使电池单元迅速升高到工作温度,从而能够解决燃料电池启动时间长的问题。
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公开(公告)号:CN110164649A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810149716.6
申请日:2018-02-13
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力电子变压器结构,变压器结构包括:支架、高频变压器、基座、高压侧模块和低压侧模块,高压侧模块分别位于支架的前部、顶部和后部;低压侧模块位于支架底部;高频变压器位于支架中部。本发明提供的变压器结构采用的支撑架为环氧支架,其内包裹高频变压器,外环绕支撑高、低压侧模块,其环形布置,使变压器结构更紧凑、统一、功能化结构具有独特性和创新性;进一步地,支架为环氧支架,克服了由于高频变压器铁芯及线圈自重较重,浇筑后环氧树脂固化成型难度大、形变难以保证的问题;同时,保障了电力电子变压器整体结构的绝缘要求,大大提高了产品的成品率。
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公开(公告)号:CN109193959A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811113177.7
申请日:2018-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 邓占锋 , 徐云飞 , 赵国亮 , 李卫国 , 刘海军 , 周哲 , 黄杰 , 乔光尧 , 康伟 , 石秋雨 , 曾洪涛 , 苏铁山 , 陈明庆 , 李芳义 , 靳艳娇 , 马美秀
Abstract: 本发明实施例提供一种取能用电流互感器及使用其取能的静止同步串联补偿装置,该取能用电流互感器包括:铁芯、主绕组电路、取能绕组电路、辅助绕组电路和微处理器,主绕组电路、取能绕组电路和辅助绕组电路分别绕在铁芯上,主绕组电路串联于静止同步串联补偿装置的主回路,根据静止同步串联补偿装置主回路中的电流产生感应电流,微处理器根据感应电流控制取能绕组电路为静止同步串联补偿装置的功率单元供电,并根据感应电流控制辅助绕组电路为负载供电。通过实施本发明,取能绕组电路和辅助绕组电路同时励磁,保证取能绕组输出电压稳定,且合理分配两绕组磁通,提高了绕组利用率。
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公开(公告)号:CN108305764A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810053197.3
申请日:2018-01-19
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于干式变压器技术领域,具体涉及一种能够提升干式高频变压器的绝缘性能、降低变压器局部放电量的具有绝缘结构的绕组。本发明通过在绕组线圈与绝缘层之间加设具有缓冲效果的过渡层,实现了绕组与绝缘层之间的良好衔接,避免了现有技术中绝缘层与绕组之间存在间隙和裂缝的现象,能够有效降低局部放电水平,并进一步的通过优选绝缘弹性材质和静电屏蔽材质作为过渡层,杜绝了高低压侧绝缘层局部放电量大的安全隐患,大大提升干式高频变压器的绝缘性能和使用寿命,提升电力电子变压器装置的长期运行可靠性。
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公开(公告)号:CN106981995A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710270496.8
申请日:2017-04-24
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院
IPC: H02M5/12
CPC classification number: H02M5/12
Abstract: 本发明公开了一种高频变压器电压、电流传输比的精细化设计方法,所述方法包括:A、建立高频变压器的电压、电流传输函数,获得传输特性谐振特征;B、提出高频变压器传输比的设计约束;C、实现高频变压器传输比设计。本发明方法可以使高频变压器的电压与电流传输比接近绕组匝比,从而保证高频变压器实现预期的电压与电流变换,对于高频变压器的优化设计具有一定指导意义。
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