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公开(公告)号:CN118011208A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410236960.1
申请日:2024-03-01
申请人: 武汉理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/36 , G01R31/378 , G01R31/387 , G01B11/16 , G01K11/3206
摘要: 本发明涉及一种锂离子电池单体内部状态监测系统,属于锂电池内部监测技术领域,其中,该系统包括:光纤传感网络、光纤光栅解调仪和数据处理单元;所述光纤传感网络的主体内置于锂离子电池内部,所述光纤传感网络用于获取锂离子电池内部的温度信号和应变信号;所述光纤光栅解调仪与所述光纤传感网络通信连接,用于接收所述温度信号和所述应变信号,并将解调后的温度信号和应变信号发送至数据处理单元;所述数据处理单元与所述光纤光栅解调仪通信连接,用于基于所述解调后的温度信号和应变信号,确定电池SOC值。本发明实现了对电池管理系统的精准监测。
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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:CN115378220A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210987042.3
申请日:2022-08-17
申请人: 苏州大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电磁与摩擦复合式能量收集器,包括:至少一个能量收集机构;能量收集机构包括壳体、至少一个发电机构;壳体包括壳体外部和壳体内部,壳体外部与壳体内部之间形成容纳腔,至少一个发电机构设于容纳腔内;发电机构包括弧形质量块和至少一个发电组件,发电组件包括线圈、折叠弹簧和磁铁,线圈设置于壳体内部的外侧壁,折叠弹簧的一端连接于壳体外部的内侧壁,折叠弹簧上设有至少一个第一摩擦材料和至少一个第二摩擦材料,磁铁对着线圈,折叠弹簧的另一端和磁铁均能够跟随弧形质量块运动,第一摩擦材料和第二摩擦材料接触与分离实现摩擦发电,且磁铁的磁感线切割线圈实现电磁发电。本发明实现复合式、多方向多频率宽频带的能量收集。
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公开(公告)号:CN111504489B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010224730.5
申请日:2020-03-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国农业大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01K7/16
摘要: 本发明提供了一种用于电缆接头的液态金属温度传感器,包括:热缩管、若干液态金属腔室及引线;其中,所述热缩管包覆于待测电缆接头导体部分的外表面;所述液态金属腔室位于所述热缩管内、外层的环形通道中,其内封装有液态金属以形成的液态金属测温元件;所述引线连接在所述液态金属腔室的两端,用于将所述液态金属测温元件连接至外部电路以测量所述液态金属测温元件的电阻。本发明提供的用于电缆接头的液态金属温度传感器,利用热缩管的热收缩特性及液态金属随温度变化的电阻特性对电缆接头处的温度进行监测,结构简单,易于实施,且具有较高的准确性及灵敏性。
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公开(公告)号:CN108963998B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201810570355.2
申请日:2018-06-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 本发明提出了一种旋转式液态金属限流器,包括:限流器本体,其中,限流器本体中的外电极套设在内电极外侧,并在外电极与内电极之间形成密闭的用以承载液态金属的环形腔室。本发明的有益效果为:通过设置内电和外电极,在内外电极间的缝隙内放置液态金属,并通过绝缘密封将内外电极间的缝隙设置为密闭的腔体,在绝缘密封上设置永磁体对,同时在腔体内部设置环形挡板,将腔体分为两部分,以放置液态金属。通过外加磁场,使液态金属在所形成流道内旋转,不仅散热能力得到了提高,液态金属在旋转时还会带走绝缘挡板通流孔处由起弧所产生的杂质,并且在离心力的作用下,绝缘挡板内侧液态金属通过绝缘挡板通流孔进入绝缘挡板外侧,实现了双重限流。
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公开(公告)号:CN110848563B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911125316.2
申请日:2019-11-18
申请人: 中国科学院理化技术研究所 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 本发明提供的超导能源管道的运行控制系统,包括:超导能源管道、与所述超导能源管道两端连接的储液罐、与其中一储液罐一端管道连接的LNG潜液泵、与所述LNG潜液泵管道连接的制冷单元、与所述制冷单元管道连接的换热器、所述换热器通过管道连接另一所述储液罐,当LNG的需求量减少时,将过量的LNG反向输送回起点,反向输运所用管道为普通输运管道,为保证在输运过程中温升过大,采用混合工质制冷机进行降温;最后,反向输运的LNG进入储液罐前,进入换热器与液氮换热,进一步降温后,进入储液罐,电力正常输送的前提下,实现了LNG输运量的调节。
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公开(公告)号:CN111679154A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010550716.4
申请日:2020-06-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高温超导直流电缆的失超检测方法及电路,包括以下步骤:1)检测超导直流电缆导体层的电流信号;检测超导直流电缆骨架的电流信号;2)对超导直流电缆导体层的电流信号进行调理;对超导直流电缆骨架的电流信号进行调理;3)计算调理后超导直流电缆导体层的电流信号幅值与调理后超导直流电缆骨架的电流信号幅值之间的比值,并将该比值与电流幅值比阈值进行比较,再根据比较结果判断高温超导直流电缆是否发生失超故障,该方法及电路能够实现高温超导直流电缆的失超故障检测。
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公开(公告)号:CN111579904A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010420546.8
申请日:2020-05-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00 , G01R21/133 , H02H7/05
摘要: 本发明公开了一种用于超导变压器绕组的失超检测电路,该电路基于有源功率检测法,失超检测电路通过交流电流互感器、交流电压互感器对超导变压器的单相绕组的电流及电压进行实时检测,然后通过衰减电路、滤波电路、电压抬升电路将检测到的电压值转换成DSP数字信号处理可接受的数字信号,然后通过DSP数字信息处理对电流及电压信号进行处理及运算,并根据运算结果进行超导变压器绕组的失超判断,当检测到变压器失超时,DSP数字信息处理向发出驱动信号对超导变压器进行保护,从而有效的避免了超导变压器受到失超时的损害。
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公开(公告)号:CN111504489A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010224730.5
申请日:2020-03-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国农业大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01K7/16
摘要: 本发明提供了一种用于电缆接头的液态金属温度传感器,包括:热缩管、若干液态金属腔室及引线;其中,所述热缩管包覆于待测电缆接头导体部分的外表面;所述液态金属腔室位于所述热缩管内、外层的环形通道中,其内封装有液态金属以形成的液态金属测温元件;所述引线连接在所述液态金属腔室的两端,用于将所述液态金属测温元件连接至外部电路以测量所述液态金属测温元件的电阻。本发明提供的用于电缆接头的液态金属温度传感器,利用热缩管的热收缩特性及液态金属随温度变化的电阻特性对电缆接头处的温度进行监测,结构简单,易于实施,且具有较高的准确性及灵敏性。
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公开(公告)号:CN110835567A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911083430.3
申请日:2019-11-07
申请人: 中国科学院理化技术研究所 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 本发明提供的降低LNG凝固点的方法,在常规LNG中添加短链烃类化合物,由于常规LNG的主要组分为95%以上的甲烷以及少量的短链烷烃或烯烃组分,乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、乙烯、丙烯等短链烷烃或烯烃,具有较低凝固点和较高的燃烧热值,通过向常规LNG中添加短链烃类化合物,会明显降低LNG的凝固点,并且对其燃烧热值无较大的影响。
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