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公开(公告)号:CN117092520A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311075341.0
申请日:2023-08-25
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 武汉理工大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/392 , G01R31/396
摘要: 本发明公开了一种用考虑锂电池老化机理的分数阶模型估算SOH的方法,属于电池管理技术及电池健康状态评估技术领域。本发明利用分数阶Padé近似方法对锂离子电池固相扩散进行简化,提出分数阶锂离子电池模型,通过考虑电池电解液界面膜生成和锂枝晶副反应,建立考虑老化机理的分数阶锂离子电池模型。该模型不仅能实现对老化电池电压的预测,还能实现对老化电池中间状态量的预测,利用模型输出多个电池内部状态来评估电池健康状态。该模型降低了电化学模型的计算复杂度,能够应用于Arduino开发板中。本发明提供的SOH估算方法,原理简单,易于实现,在工程上具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN118311463A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410471841.4
申请日:2024-04-19
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/389
摘要: 本发明公开了一种通过EIS阻抗谱判断电池老化路径是否改变的评估方法,能够用于判断电池在长时间循环后的老化路径是否发生变化,解决使用现有的老化路径判断方法准确度不高的问题。本发明使用EIS电化学阻抗谱进行分析,避开了传统拆电池取样验证老化路径是否发生变化的方法。同时,该方法具有高灵敏度和宽频率范围可以更加精确的检测电池内部发生的衰减机理。本发明提出的多电池多工况连续测试的方法,可以准确的检测影响电池衰减老化的某一单独因素影响程度的大小,从而可以更加精准的判断出导致电池内部老化路径发生变化的主要影响因素。原理简单,易于实现,可以在实际应用中,对电池进行在线监测和评估,而无需中断其正常运行。
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公开(公告)号:CN118238959A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410486766.9
申请日:2024-04-23
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种混合动力船舶推进系统的优化控制方法和程序。首先,本发明提出了一种混合动力船舶的能量建模方法,为整个系统的能量流提供精确的数学描述,为后续的优化控制提供基础。其次,通过电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)的联合估计,本发明采用拓展卡尔曼滤波(EKF)算法,实现对电池性能的精确监控,以此为依据进行更为精准的能量管理。最后,本发明采用基于逆系统的模型预测控制(MPC)方法,借助于前述能量模型的逆系统,实现对混合动力船舶推进系统的优化控制。本发明能够实时调整电池与其他能源来源之间的能量分配,优化船舶的能耗,并进一步保护电池,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN118375559A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410461357.3
申请日:2024-04-17
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种抑制风电机组载荷的独立变桨控制方法、系统以及存储介质,涉及风电技术领域,包括:在微电网频率波动达到频率调节的条件时采集风电机组的运行数据;基于运行数据生成风电机组特征。通过控制耦合模型输出的动态频率偏差比与预设频率偏差比的差值作为损失,反向传播更新β特征向量并将其重新输入控制耦合模型。迭代执行上述方法直至将最后一次迭代输入控制耦合模型的β特征向量的第i个分量作为第i个风电机组的β参数。本发明动态的生成风电机组的桨距角控制参数,较大程度上降低了调频控制过程中的最大惯性载荷比,有效抑制了调频控制过程中的风电机组载荷,并且对于频率调节的效率负面影响可控。
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公开(公告)号:CN117138512A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311180312.0
申请日:2023-09-13
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明属于气体回收领域,具体涉及了一种水轮发电机蒸发冷却介质回收装置。旨在解决现有技术中,没有对泄露冷却系统管路外部的蒸发冷却介质和管路内的蒸发冷却介质同时回收的装置。本发明包括:送风系统、过滤系统、回收处理系统和泄压系统;送风系统用于将空气送入机坑内;过滤系统用于过滤机坑内的空气、杂质和蒸发冷却介质;回收处理系统用于回收并处理过滤系统过滤出的空气、杂质和蒸发冷却介质;泄压系统回收冷却系统管路内的气态蒸发冷却介质。本发明新增机坑送风系统,使机坑底部氧气含量迅速提升及介质回收更加快速,便于工作人员及时进入机坑开展检修工作,同时可防止冷却系统管路内部的压力过大造成的管路密封失效、工质泄露。
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公开(公告)号:CN117852326A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311333272.9
申请日:2023-10-16
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及旋转机械评估技术领域,具体提供一种转子系统的评估方法、装置、电子设备及存储介质,旨在解决转子系统在工作过程中不平衡量对转子稳定性影响的评估问题。为此目的,本发明的转子系统的评估方法包括:获取转子系统不平衡量的压力数据;获取转子系统的结构有限元模型;基于不平衡量的压力数据和转子系统的结构有限元模型对转子系统进行分析,获得转子系统的分析数据;基于转子系统的分析数据对转子系统进行评估。本发明基于影响转子系统的不平衡量的压力数据与转子系统的结构有限元模型对转子系统进行仿真分析,并获得转子系统的分析数据,进而能够根据转子系统的分析数据对转子系统进行评估。
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公开(公告)号:CN117767514A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311779363.5
申请日:2023-12-22
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本申请涉及电机技术领域,具体提供一种电机转子设备及电机,旨在解决现有电机转子设备供电困难的问题。为此目的,本申请的电机转子设备包括转子本体和设置在转子本体上的取能装置,取能装置包括:底座;永磁体,其滑动设置于底座上;弹性件,其设置于底座和永磁体之间,永磁体沿底座滑动的过程中能够压缩或拉伸弹性件;线圈绕组以及储能单元,其均设置于底座上,线圈绕组与储能单元电连接,转子本体转速改变时,弹性件相对底座滑动并在弹性件的弹力作用下往复运动,以使线圈绕组切割永磁体形成的磁感线,从而产生感应电动势。本申请不仅能够满足电机转子设备上用电设备的供电需求,而且还能够对电机运行过程中的机械能进行充分利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN116451487A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310443710.0
申请日:2023-04-23
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , B23K9/04 , G06F113/10
摘要: 本发明公开了一种冲击式转轮外部水斗多机器人协同增材制造方法,该方法包括建立目标冲击式转轮的外部水斗模型,对外部水斗模型进行分层切片处理,获得若干层外部水斗模型切片,基于外部水斗模型切片,生成预设数量的自动增材程序,对预设数量的增材设备与目标冲击式转轮的中间件进行位置标定,将自动增材程序分配给对应的增材设备,以使每台所述增材设备在执行所述自动增材程序时,在目标冲击式转轮的中间件上完成对应外部水斗模型切片区域的焊接动作。本发明通过对外部水斗模型进行切片,并生成预设数量的自动增材程序,分配给多个增材设备同时执行多个外部水斗的增材焊接,提高了冲击式转轮多个外部水斗的制造效率。
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公开(公告)号:CN118426446A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410562591.5
申请日:2024-05-08
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明涉及一种PLC程序自动化测试方法、装置、电子设备及存储介质,属于自动化测试技术领域,其中,PLC程序自动化测试方法包括:获取PLC语言编写的PLC程序,通过中间语言转换工具对PLC程序进行转换,以确定PLC程序的控制策略;基于PLC程序的控制策略生成测试参数;建立自动化测试任务,基于测试参数以及自动化测试任务进行自动化测试,完成自动化测试后,获得测试分析报告,提高了测试的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN118375567A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410461354.X
申请日:2024-04-17
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种风电机组多传感器信息融合方法、系统以及存储介质,涉及风电技术领域,包括:采集风电机组中每个传感器信息,根据每个传感器信息生成表示图,以每个传感器信息和表示图作为信息融合模型的输入,由信息融合模型输出图矩阵,以图矩阵和顶点特征作为图神经网络的输入,由图神经网络输出每个风电机组的电磁转矩控制值和桨距角控制值。本发明基于各个传感器信息并利用信息融合模型智能动态的生成传感器信息的融合路径,由图神经网络产生电磁转矩控制值和桨距角控制值,将漂浮式风力发电机受到风力的环境因素和洋流的环境因素等的多重因素考虑进去,克服传统控制模型带来的风力发电机组转速振荡问题,极好的抑制了风电机组的转速振荡。
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