-
公开(公告)号:CN116936236A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310786472.3
申请日:2023-06-29
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 浙江正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
摘要: 本申请公开了一种改善直流电弧检测精度的检测互感器,用于检测光伏电池板的正负极直流电弧,包括磁芯,磁芯包括外圈环形磁芯和磁芯中柱;磁芯中柱上绕设有测量线圈Ns;待检测光伏电池板的正极接线和负极接线均绕设于所述磁芯中柱上,正极接线和负极接线绕设于所述磁芯中柱上的匝数相等且绕制方向相反;待检测光伏电池板的正极接线和负极接线流过电弧,测量线圈输出所述检测互感器的检测信号。采用该检测互感器检测光伏电池板产生的直流电弧,可消除共模电流对电弧电流检测的影响,提升电弧检测的准确性。此外,检测互感器在Ns匝数不变时,正负极接线均绕在中柱上、磁通量增倍,即差模电流包含的电弧电流变化同步增倍,进一步提高检测精度。
-
公开(公告)号:CN116936236B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310786472.3
申请日:2023-06-29
申请人: 上海正泰电源系统有限公司 , 深圳正泰电源系统有限公司
摘要: 本申请公开了一种改善直流电弧检测精度的检测互感器,用于检测光伏电池板的正负极直流电弧,包括磁芯,磁芯包括外圈环形磁芯和磁芯中柱;磁芯中柱上绕设有测量线圈Ns;待检测光伏电池板的正极接线和负极接线均绕设于所述磁芯中柱上,正极接线和负极接线绕设于所述磁芯中柱上的匝数相等且绕制方向相反;待检测光伏电池板的正极接线和负极接线流过电弧,测量线圈输出所述检测互感器的检测信号。采用该检测互感器检测光伏电池板产生的直流电弧,可消除共模电流对电弧电流检测的影响,提升电弧检测的准确性。此外,检测互感器在Ns匝数不变时,正负极接线均绕在中柱上、磁通量增倍,即差模电流包含的电弧电流变化同步增倍,进一步提高检测精度。
-
公开(公告)号:CN116846335B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310707891.3
申请日:2023-06-14
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种预防光伏设备PID效应的智能监测系统及方法,涉及光伏组件发电系统领域,该系统包括环境监测模块、电路监测模块和微观监测模块,其中环境监测模块监测设备环境的温度和湿度,对超过阈值的高温高湿环境进行预警上报,电路监测模块用于监测光伏组件各个部分之间的电压和电流情况,利用配置的PID功能模块对负偏压和漏电流状况及时进行处理,微观监测模块从微观层面监测离子和电子的流向,预防PN结中的电子损失,监测EVA水解反响导致的分子析出流动,该微观层面监测方法有效捕捉了每次微小变化,得到一段时间内微小化学变化的变化次数,能及时发现PID效应并进行预警,为后续分析问题,解决问题提供便捷。
-
公开(公告)号:CN116756505B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310670374.3
申请日:2023-06-07
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及光伏设备智能管理领域,具体为一种基于大数据的光伏设备智能管理系统及方法,所述方法包括获取待监测区域光伏组件标牌数据、获取任一个光伏组件的输出功率值、根据标牌数据获取对应光伏组件的输出功率初始值,结合对应光伏组件的输出功率及环境因素对对应光伏组件退化过程产生的影响系数,计算对应光伏组件的退化量并构建预测模型、根据模型分析对应光伏组件的使用寿命并发出预警信号,通过计算光伏组件的输出功率退化量和光伏组件受外界环境因素影响产生的退化量,结合总退化量进一步构建光伏组件剩余寿命预测模型,根据光伏组件剩余寿命预测模型进行实时评估监测值,并发出预警信号,从而提高了光伏组件剩余寿命预测的精确性。
-
公开(公告)号:CN116859253A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310737098.8
申请日:2023-06-20
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明涉及大数据领域,具体为一种基于大数据的锂电池析锂分析方法及系统,系统包括数据采集模块、锂电池析锂分析模块、构建模型模块、锂电池评估模块以及能源预警模块,所述锂电池评估模块用于根据锂电池析锂模型评估锂电池析锂程度,本发明通过分析锂电池析锂与充电时长和充电倍率之间的关系,根据分析结果构建锂电池析锂模型,结合模型进行分析锂电池使用寿命与锂电池析锂程度之间的关系,根据锂电池析锂程度分析结果对锂电池进行发出预警提示,从而可以避免通过拆解锂电池来了解其内部析锂情况,通过监测并对监测结果进行评估的方法提高对锂电池检测的安全性。
-
公开(公告)号:CN117368767B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311289373.0
申请日:2023-10-07
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/367 , G01R35/00
摘要: 本发明涉及锂电池荷电状态预估技术领域,具体为一种基于安时积分法的锂电池荷电状态预估方法及系统,通过采集并存储锂电池数据信息;利用安时积分法,预估当前锂电池的荷电状态并判断其是否在正常范围内;对于运行状态正常的电池,判断是否满足可用容量校准和剩余容量校准的要求,对满足校准要求的电池进行可用容量校准和剩余容量校准,并分别判断可用容量校准与剩余容量校准的有效性;锂电池的荷电状态预估对于锂电池的使用具有十分重要的意义,通过安时积分法进行荷电状态预估,并通过电池的可用容量校准与剩余容量校准分别进行修正,能够了解电池工作所需的状态参数,提高荷电状态估算的准确程度。
-
公开(公告)号:CN117368767A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311289373.0
申请日:2023-10-07
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/367 , G01R35/00
摘要: 本发明涉及锂电池荷电状态预估技术领域,具体为一种基于安时积分法的锂电池荷电状态预估方法及系统,通过采集并存储锂电池数据信息;利用安时积分法,预估当前锂电池的荷电状态并判断其是否在正常范围内;对于运行状态正常的电池,判断是否满足可用容量校准和剩余容量校准的要求,对满足校准要求的电池进行可用容量校准和剩余容量校准,并分别判断可用容量校准与剩余容量校准的有效性;锂电池的荷电状态预估对于锂电池的使用具有十分重要的意义,通过安时积分法进行荷电状态预估,并通过电池的可用容量校准与剩余容量校准分别进行修正,能够了解电池工作所需的状态参数,提高荷电状态估算的准确程度。
-
公开(公告)号:CN116756505A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310670374.3
申请日:2023-06-07
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/04
摘要: 本发明涉及光伏设备智能管理领域,具体为一种基于大数据的光伏设备智能管理系统及方法,所述方法包括获取待监测区域光伏组件标牌数据、获取任一个光伏组件的输出功率值、根据标牌数据获取对应光伏组件的输出功率初始值,结合对应光伏组件的输出功率及环境因素对对应光伏组件退化过程产生的影响系数,计算对应光伏组件的退化量并构建预测模型、根据模型分析对应光伏组件的使用寿命并发出预警信号,通过计算光伏组件的输出功率退化量和光伏组件受外界环境因素影响产生的退化量,结合总退化量进一步构建光伏组件剩余寿命预测模型,根据光伏组件剩余寿命预测模型进行实时评估监测值,并发出预警信号,从而提高了光伏组件剩余寿命预测的精确性。
-
公开(公告)号:CN116859253B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310737098.8
申请日:2023-06-20
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明涉及大数据领域,具体为一种基于大数据的锂电池析锂分析方法及系统,系统包括数据采集模块、锂电池析锂分析模块、构建模型模块、锂电池评估模块以及能源预警模块,所述锂电池评估模块用于根据锂电池析锂模型评估锂电池析锂程度,本发明通过分析锂电池析锂与充电时长和充电倍率之间的关系,根据分析结果构建锂电池析锂模型,结合模型进行分析锂电池使用寿命与锂电池析锂程度之间的关系,根据锂电池析锂程度分析结果对锂电池进行发出预警提示,从而可以避免通过拆解锂电池来了解其内部析锂情况,通过监测并对监测结果进行评估的方法提高对锂电池检测的安全性。
-
公开(公告)号:CN116846335A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310707891.3
申请日:2023-06-14
申请人: 上海正泰电源系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种预防光伏设备PID效应的智能监测系统及方法,涉及光伏组件发电系统领域,该系统包括环境监测模块、电路监测模块和微观监测模块,其中环境监测模块监测设备环境的温度和湿度,对超过阈值的高温高湿环境进行预警上报,电路监测模块用于监测光伏组件各个部分之间的电压和电流情况,利用配置的PID功能模块对负偏压和漏电流状况及时进行处理,微观监测模块从微观层面监测离子和电子的流向,预防PN结中的电子损失,监测EVA水解反响导致的分子析出流动,该微观层面监测方法有效捕捉了每次微小变化,得到一段时间内微小化学变化的变化次数,能及时发现PID效应并进行预警,为后续分析问题,解决问题提供便捷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-