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公开(公告)号:CN108445413B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810344487.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中电赛普检验认证(北京)有限公司
IPC: G01R31/379 , G01R31/392 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,包括:铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统和铅酸蓄电池常温充放电子系统;所述铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统用以在高温环境下对铅酸蓄电池组持续浮充充电,包括高温试验箱、浮充电装置和蓄电池监测装置;所述铅酸蓄电池常温充放电子系统用以在常温环境下对铅酸蓄电池组或开路验证蓄电池进行放电或充电测试,包括恒流放电负载、充电装置和大电流放电负载。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,预判铅酸蓄电池在常温环境下持续浮充充电,因内部腐蚀,造成开路失效之前,铅酸蓄电池的可靠使用年限。
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公开(公告)号:CN108445413A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810344487.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中电赛普检验认证(北京)有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供了一种铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,包括:铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统和铅酸蓄电池常温充放电子系统;所述铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统用以在高温环境下对铅酸蓄电池组持续浮充充电,包括高温试验箱、浮充电装置和蓄电池监测装置;所述铅酸蓄电池常温充放电子系统用以在常温环境下对铅酸蓄电池组或开路验证蓄电池进行放电或充电测试,包括恒流放电负载、充电装置和大电流放电负载。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,预判铅酸蓄电池在常温环境下持续浮充充电,因内部腐蚀,造成开路失效之前,铅酸蓄电池的可靠使用年限。
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公开(公告)号:CN116990622B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311246591.6
申请日:2023-09-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 , 四川大学
IPC: G01R31/00 , G01R13/00 , G01R31/12 , G06F16/172 , H02J13/00
Abstract: 本申请涉及故障录波技术领域,尤其涉及一种变电站直流系统的故障录波方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取目标绝缘监测数据;根据目标绝缘监测数据在多个连续的预设时间段中的有效数据,判断直流系统在各个预设时间段内是否发生故障;若发生故障,则确定缓存故障录波数据对应的缓存时间段、以及记录故障录波数据对应的记录时间段;从而对目标绝缘监测数据分别进行记录和存储,生成符合COMTRADE格式的故障录波记录文件和故障录波存储文件。以解
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公开(公告)号:CN115967141A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210367915.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种电池单元,包括所述电池单元的直流电源设备,对直流电源设备进行充放电的方法,以及基于云平台的直流电源设备远程运维系统和方法,其中,所述远程运维系统包括监控终端,云平台和直流电源设备,所述直流电源设备包括至少一个电池单元,所述远程运维系统采用相互独立的三个控制层级进行远程核对性放电,电池单元层为机械逻辑控制层级,直流电源设备层和云平台层为程序控制层级;各控制层级内运行独自的安全机制,各层的安全机制不依赖其他层级的信息交互,不参与其他层级安全机制的运行,避免通信中断、通信延迟、层级内安全环节局部失效造成的整体安全机制失效,提升了蓄电池远程维护期间直流电源设备的可靠性。
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公开(公告)号:CN113752857A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110876513.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超级电容和蓄电池混合动力系统及充电控制方法,属于混合动力系统技术领域。本发明系统包括:超级电容阵列、蓄电池阵列、并行充放电DC/DC变换器、超级电容并行母线和蓄电池并行母线,其充电控制方法包括:蓄电池串行充电控制方法和超级电容并行充电控制方法。本发明由超级电容提供突发性功率,蓄电池主要以恒流放电补充超级电容的功率输出,避免突发性功率造成蓄电池容量衰减,延长蓄电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116990622A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311246591.6
申请日:2023-09-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 , 四川大学
IPC: G01R31/00 , G01R13/00 , G01R31/12 , G06F16/172 , H02J13/00
Abstract: 本申请涉及故障录波技术领域,尤其涉及一种变电站直流系统的故障录波方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取目标绝缘监测数据;根据目标绝缘监测数据在多个连续的预设时间段中的有效数据,判断直流系统在各个预设时间段内是否发生故障;若发生故障,则确定缓存故障录波数据对应的缓存时间段、以及记录故障录波数据对应的记录时间段;从而对目标绝缘监测数据分别进行记录和存储,生成符合COMTRADE格式的故障录波记录文件和故障录波存储文件。以解决现有的绝缘监测设备不能准确的将事故发生瞬间前后的数据按通用格式进行记录、存储的问题。
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公开(公告)号:CN115967157A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210369113.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电池组串多路并联的直流电源系统及并离线控制方法,系统包括:母线整流装置、电池充电整流装置、电池放电逆变装置、直流母线和电池单元;电池单元包括充放电控制阀和蓄电池组串;其中,母线整流装置的输出端和直流母线并联;充放电控制阀接入蓄电池组串、直流母线、电池充电整流装置和电池放电逆变装置之间,实现对四者的并联控制。控制方法包括:蓄电池放电离线控制方法和蓄电池充电并线控制方法。避免了传统蓄电池核容方式的离线放电、离线充电和在线充电对直流电源系统运行方式的影响,保持核容期间蓄电池剩余或充入容量的备电能力,维持蓄电池核容期间直流母线电压的恒定,提升直流电源系统在蓄电池维护期间的可靠性。
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公开(公告)号:CN113285126A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110394060.6
申请日:2021-04-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请公开了一种胶体电解液及其制备方法,其中,胶体电解液包括以下质量份的原料:气相二氧化硅为2~6份,聚丙烯酰胺为0.1~0.5份,山梨醇为0.001~0.006份,硫酸亚锡为0.02~0.3份,聚乙二醇为0.1~0.5份,硫酸锂为0.2~1.5份,稀硫酸为85~96份,稀硫酸的密度为1.20~1.50g/cm3。本申请的胶体电解液能抑制多种失效模式,具有较低的内阻,同时可以避免注液后胶体电解液在蓄电池内分布不均。
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公开(公告)号:CN115967142A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210369156.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电池间歇式充电的直流电源系统及协同控制方法。其中,电池间歇式充电的直流电源系统包括:充电机、直流母线、充放电控制阀和蓄电池组串,其协同控制方法包括:蓄电池多组串轮流放电协同控制方法、蓄电池多组串轮流充电协同控制方法和蓄电池组串补充充电控制方法。本发明改变传统电池间歇充电运行方式只能配备单组蓄电池的弊端,实现蓄电池多组串协同运行和蓄电池组串小容量多路并联互备,提升直流电源系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN106972588B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201710333218.2
申请日:2017-05-12
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池直流电源系统浮充运行控制的方法及系统,其特征在于,所述方法包括:对锂离子电池充电;在随后的充电后静置阶段,对充电装置的输出电压进行控制;在随后的浮充阶段,对充电装置的输出电压进行控制;浮充阶段过后,对锂离子电池补充电。所述系统包括:控制装置、充电装置、锂电池电流传感器和锂电池模组串。本发明的有益效果在于:在充电后静置阶段,充电装置的输出电压等于锂离子电池的开路电压,锂离子电池不放电,维持满容量;在浮充阶段,充电装置的输出电压等于锂离子电池预期的补充电并静置后的开路电压,补充锂离子电池自放电导致的电量损失,并避免过充;通过补充电,避免长期浮充导致的锂离子电池电量不足。
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