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公开(公告)号:CN208939862U
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201820853432.0
申请日:2018-06-04
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂
摘要: 一种同步电机变频启动装置,所述装置包括机柜以及分别置于机柜中的整流模块、平波电抗模块和逆变模块;电网发出的交流电经过所述整流模块的第一快速熔断器和第一电流传感器后,送至整流模块的两个第一桥臂组将交流电整流成直流电;直流电经过平波电抗模块中的霍尔传感器和电压变送器后传至平波电抗器,所述平波电抗器对直流电中的谐波进行过滤,并将滤掉谐波之后的直流电发送至逆变模块的第二桥臂组;所述第二桥臂组将直流电逆变为交流电后经过第二电流传感器和第二快速熔断器输出至待启动系统的同步电机并驱动同步电机运行。本实用新型提供的技术方案降低了成本,提高了实用性,是可靠的同步电机变频启动装置。
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公开(公告)号:CN109921389B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201910094744.7
申请日:2019-01-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提供一种直流微电网保护方法,包括安装于各个断路器处的保护终端分别采集断路器处的直流电压瞬时值和电流瞬时值;当直流电压瞬时值小于整定值时,保护终端进行计算,得到故障信息标志值,并发送给保护装置;保护终端依据保护装置发送的跳闸指令,动作出口,分断断路器。本发明提供的技术方案中通信数据源之间不需要时间同步,能够准确完成的故障定位和保护,保护区段内可自由接入分布式电源和储能,保护算法逻辑清晰、易于工程实施。
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公开(公告)号:CN116345625A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310322818.4
申请日:2023-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了基于自学习模糊逻辑控制的锂电池均衡控制方法及系统,包括:获取锂电池组中单体电池的参数以及前一时刻的均衡电路的均衡电流值,并将所述前一时刻的均衡电流值作为第一均衡电流值;基于所述锂电池组中单体电池的参数和所述第一均衡电流值结合自学习模糊控制算法得到驱动信号;基于所述驱动信号控制锂电池的SOC均衡;其中,所述锂电池组至少包括:两个单体电池。本发明采用电池SOC为均衡变量的基于自学习模糊控制算法的主动均衡方式,解决了现有的电池均衡方法,均衡速度太慢,产生重复均衡,会增加能量的损耗的问题,提高了均衡速度和电池系统的模块化特性,减小了电池老化、电路元件参数变化对均衡系统的影响以及能量耗损。
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公开(公告)号:CN115764810A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211333955.X
申请日:2022-10-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及电力电子变流器技术领域,具体提供了一种储能变流器过流过压硬件保护系统及方法,包括:ARM单元、DSP单元和FPGA单元;ARM单元,用于将上位机下发的遥调遥控数据转发至DSP单元;DSP单元,用于基于遥调遥控数据和接收的电压电流采样值生成调制波,并将调制波和遥调遥控数据中的过流过压保护参考值转发至FPGA单元;FPGA单元,用于将调制波与三角波进行比较,生成用于驱动储能变流器的IGBT的PWM脉冲信号,并基于电压电流采样值和过流过压保护参考值,利用PWM脉冲信号驱动储能变流器的IGBT。本发明提供的技术方案采用ARM+DSP+FPGA的三核设计,采用基于FPGA的过流过压保护方案替代电路板上过电流、过电压检测和保护电路,能够简化硬件设计,节约成本。
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公开(公告)号:CN108879741B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201810694583.0
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司阳泉供电公司
摘要: 一种分布式电源就地消纳的储能容量配置方法及系统,包括:获取预设时间段内分布式电源出力与负荷;基于分布式电源出力与负荷计算分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力;基于分布式电源理论最大消纳能力和分布式电源实际消纳能力对储能容量进行配置。本发明的技术方案无需通过复杂的计算程序即可实现简单准确的提高并网型微网分布式电源就地消纳的储能容量配置,不需要解决很多高级算法的收敛问题。
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公开(公告)号:CN112952228B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110523315.4
申请日:2021-05-13
申请人: 国网江苏综合能源服务有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01M10/48 , H01M10/42 , B60L58/10 , G01D21/02 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/389 , A62C3/07 , A62C3/16 , A62C37/36
摘要: 本发明提供了一种用于新能源轨道机车的电池在线预警系统,方法包括如下步骤:步骤1:采集预警信息;步骤2:判断电池是否处于短路状态,如果电池处于短路状态,判断热失控风险预警等级为一级,直接进入步骤6,否则,进入步骤3;步骤3:判断热失控风险是由外部气体引起还是电池自身因素引起,判定外部气体引起,进入步骤4,判定自身因素引起,进入步骤5;步骤4:基于温度阈值,判断热失控风险预警等级;步骤5:通过分级预警公式组,判断热失控风险预警等级;步骤6:进行预警和灭火操作。本发明还提供了一种可以实现上述方法的装置。本发明客观分级评价电池状态,及时准确。
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公开(公告)号:CN112952228A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110523315.4
申请日:2021-05-13
申请人: 国网江苏综合能源服务有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01M10/48 , H01M10/42 , B60L58/10 , G01D21/02 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/389 , A62C3/07 , A62C3/16 , A62C37/36
摘要: 本发明提供了一种用于新能源轨道机车的电池在线预警系统,方法包括如下步骤:Step1:采集预警信息;Step2:判断电池是否处于短路状态,如果电池处于短路状态,判断热失控风险预警等级为一级,直接进入step6,否则,进入step3;Step3:判断热失控风险是由外部气体引起还是电池自身因素引起,判定外部气体引起,进入step4,判定自身因素引起,进入step5;Step4:基于温度阈值,判断热失控风险预警等级;Step5:通过分级预警公式组,判断热失控风险预警等级;Step6:进行预警和灭火操作。本发明还提供了一种可以实现上述方法的装置。本发明客观分级评价电池状态,及时准确。
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公开(公告)号:CN109921389A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910094744.7
申请日:2019-01-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司枣庄供电公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明提供一种直流微电网保护方法,包括安装于各个断路器处的保护终端分别采集断路器处的直流电压瞬时值和电流瞬时值;当直流电压瞬时值小于整定值时,保护终端进行计算,得到故障信息标志值,并发送给保护装置;保护终端依据保护装置发送的跳闸指令,动作出口,分断断路器。本发明提供的技术方案中通信数据源之间不需要时间同步,能够准确完成的故障定位和保护,保护区段内可自由接入分布式电源和储能,保护算法逻辑清晰、易于工程实施。
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公开(公告)号:CN109755956A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711088032.1
申请日:2017-11-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司连云港供电公司
摘要: 一种离网海岛光储微电网系统的控制方法及控制系统,包括:根据采集的直流母线的电压幅值,判断微电网系统所处的工作模式;根据微电网系统的工作模式,在的光伏模块和储能电池之间分配功率。该控制方法和控制系统基于无互联通信方式,在不同运行状态下,微电网系统任一分布式电源根据直流母线电压切换其变流器控制模式;以直流母线电压幅值为判定基准,根据电压幅值变化量判定系统运行工况,在主动参与直流电压母线调节的同时,保证系统多功率单元的功率分配,使得系统安全稳定运行;海岛微电网可控负荷主要是海水淡化装置,可改善海岛内的淡水供应问题,同时作为可调负荷进行投切控制。
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公开(公告)号:CN109494883A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811643730.8
申请日:2018-12-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于LoRa通信的海岛微电网全景监测系统,电网运行信息监测模块实时监测电源与负荷状态信息,按固定周期,通过LoRa通信模块将信息上传到信息中转基站,再送至远端微电网综合控制模块;地理气象信息监测模块实时监测微电网所处的环境信息,按固定周期,通过LoRa通信模块将信息上传到信息中转基站,再送至远端微电网综合控制模块;生产管理信息监测模块实时监测微电网的生产管理信息,按固定周期,通过LoRa通信模块将信息上传到信息中转基站,再送至远端微电网综合控制模块;远端微电网综合控制模块综合处理监测信息,判断电网运行状态,发出调控指令。基于上述多个模块的配合,能够保证海岛微电网在复杂环境下的安全稳定运行。
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