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公开(公告)号:CN108649263A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810477426.4
申请日:2018-05-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0585
CPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池,所述电池包括电池芯和封装所述电池芯的电池膜,所述电池芯包括正极片、负极片、正极耳、负极耳、隔膜及电解液;所述正极片与所述负极片相互交替叠放;所述隔膜分别设于所述正极片与所述负极片之间、所述正极片与所述电池膜之间和所述负极片与所述电池膜之间;所述电解液设于所述正极片与所述隔膜之间和负极片与所述隔膜之间;所述正极片、所述负极片和所述隔膜分别为三角形形状。该电池弥补了电池形状中的三角形空白,提高了安装空间的空间利用率,同时提高了设备电池的能量密度,进而提高设备的续航能力;且该电池的设计巧妙、内部结构合理,有效的减少了电池在使用过程中的发热量。
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公开(公告)号:CN108539258A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810433791.5
申请日:2018-05-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0585
CPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明提供一种梯形锂离子电池及其制备方法,所述梯形锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,其中:所述正极片、负极片和隔膜均为梯形,且所述正极片、负极片和隔膜对应的边长的长度的关系为正极片的边长小于负极片的边长,负极片的边长小于隔膜的边长;按照隔膜、负极片、隔膜、正极片的顺序层叠构成电芯,其中所述电芯的上表面和下表面被隔膜覆盖;所述电解液位于电芯内的正极片和负极片上。本发明所述的梯形锂离子电池及其制备方法针对智能可穿戴设备、无人机、巡检机器人等领域的梯形空间,最大尺度地利用其空间,提高设备电池的能量密度,从而有效提高了设备的续航能力。
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公开(公告)号:CN109193022A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810956202.1
申请日:2018-08-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058
CPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供了一种异型锂离子电池,该异型锂离子电池包括:两个宽度相同长度不同的电芯、包覆在两个所述电芯外部的壳体和填充在所述壳体内部的电解液;其中,两个所述电芯的对应极耳相对设置且两个所述电芯叠放设置,以使所述电池呈阶梯状。本发明通过两个宽度相同长度不同的电芯对应极耳相对设且叠放设置,使得该电池呈阶梯状,以最大尺度的利用空间,提升电池的容量即提高设备电池的能量,进而延长了电池的续航时间,保证了续航能力,以提高该电池的使用时间,从而使该电池在智能可穿戴设备、无人机、巡检机器人等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117937546A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410128371.1
申请日:2024-01-30
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 华北电力大学
发明人: 李明 , 亚夏尔·吐尔洪 , 焦春雷 , 亢朋朋 , 郑云平 , 宋朋飞 , 甫日甫才仁 , 克帕依吐·吐尔逊 , 马建功 , 宗思佳 , 查鲲鹏 , 杨岳峰 , 高天 , 郝梓琳 , 赵海森
摘要: 本发明提供了一种重力储能系统快速充放电工况切换控制方法,涉及重力储能系统技术领域,包括以下步骤:利用重力储能系统配置的监测系统按照固定时间间隔获取重力储能系统的实时状态及负荷侧的需求;根据重力储能系统的实时状态及负荷侧的需求,调整重力储能系统的工况;在调整重力储能系统的工况后,将质量块安装到重力储能系统中的传输系统中,并利用重力储能系统中的传输系统带动质量块移动,以将质量块移动至高势能位堆栈区或者低势能位堆栈区。无需停机,切换快速效率高,可以更好的减少能量损失。
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公开(公告)号:CN117767350A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311803647.3
申请日:2023-12-26
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 李明 , 亚夏尔·吐尔洪 , 郑云平 , 焦春雷 , 张伟骏 , 张龙 , 宋朋飞 , 亢朋朋 , 甫日甫才仁 , 李智诚 , 宗思佳 , 马建功 , 克帕依吐·吐尔逊 , 苏麦雅·艾克帕尔 , 赵清华
摘要: 本发明涉及微电网技术领域,具体涉及一种适用于微电网的构网型储能变流器快速频率控制方法。方法包括如下过程:采集储能变流器输出数据,通过通信网络在各个储能变流器之间进行数据交换;判断各个储能变流器间频率是否一致;通过一致性算法得到所需的功率交换值;将功率交换值与功率给定值通过扩张状态观测器得到控制信号;将输出控制信号通过下垂控制的有功功率控制部分,调节输出相位角;将输出电压相位角和电压幅值,通过电压电流双闭环控制对变流器进行控制;实现对于变流器输出频率的控制;本发明简化了控制结构;减轻了通信负担;可以有效地提高系统应对通信延迟以及抗干扰的能力。
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公开(公告)号:CN116454875A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310414289.0
申请日:2023-04-17
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于集群划分的区域风电场中期功率概率预测方法及系统,包括:获取待预测区域设定时间段的历史气象特征参数;以相应时间段内的风电场历史功率序列为基础,基于减法聚类算法对风电场集群进行划分;根据风电场集群划分结果,对每个子集群建立基于lightGBM算法的风电场中期功率预测模型,得到每个子集群的功率预测结果;获取每个子集群的功率预测误差,采用非参数核密度估计方法计算功率预测误差的概率密度分布,进而得到区域风电场功率概率预测结果。本发明利用减法聚类算法进行风电集群划分,可以有效提取风电功率信息的时序相依特性,对风电集群进行合理划分。
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公开(公告)号:CN116111606A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211559495.2
申请日:2022-12-07
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司 , 新疆大学
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,是一种虚拟同步补偿器与风电场电压源型协同控制系统及方法,其通过控制风机能量流经虚拟同步补偿器,再由虚拟同步补偿器控制电网功率输入,实现整个新能源场站和虚拟同步补偿器整体对外表现为电压源特性,使得POC电压可控。本发明可以实现整个新能源场站表现出电压源特性,解决了“双高”系统电压源缺失性问题;还能够很好地解决“双高”系统惯量和阻尼不足,应对突发性频率事件能力不够的问题;有助于提升新能源电站站内和站外系统交互稳定性,保证虚拟同步补偿器安全运行的前提下,整个新能源场站表现出电压源特性的同时为对新能源电场提供阻尼支撑作用。
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公开(公告)号:CN110489801B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910653770.9
申请日:2019-07-19
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了属于电力系统建模及分析领域的一种利用粒子群优化算法的发电机轴系多质块参数简化方法。具体涉火电机组次同步振荡分析用轴系多质块模型进行参数简化,根据逐次将发电机质块合并,判断次同步频率模式所在质块截面,并将其余质块合并,进而得到不含高频模式分量的简化模型,并基于粒子群优化算法对模型参数进行校正,得到简化的轴系多质块模型及仿真计算,简化了电力系统仿真软件中多质块模型的建立,并能够反映电力系统火电机组次同步振荡的动态特性。使简化后的轴系多质块模型中不包含轴系扭振的高频分量。将大大提高研究效率和研究结果的可信度。能够满足电力系统火电机组次同步振荡特性分析的要求。
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公开(公告)号:CN110489801A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910653770.9
申请日:2019-07-19
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了属于电力系统建模及分析领域的一种利用粒子群优化算法的发电机轴系多质块参数简化方法。具体涉火电机组次同步振荡分析用轴系多质块模型进行参数简化,根据逐次将发电机质块合并,判断次同步频率模式所在质块截面,并将其余质块合并,进而得到不含高频模式分量的简化模型,并基于粒子群优化算法对模型参数进行校正,得到简化的轴系多质块模型及仿真计算,简化了电力系统仿真软件中多质块模型的建立,并能够反映电力系统火电机组次同步振荡的动态特性。使简化后的轴系多质块模型中不包含轴系扭振的高频分量。将大大提高研究效率和研究结果的可信度。能够满足电力系统火电机组次同步振荡特性分析的要求。
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公开(公告)号:CN116683512A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310662775.4
申请日:2023-06-06
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有故障冗余功能的多电平子模块MMC储能电路,属于柔性直流电输出技术领域,包括三个相单元,每一相上下两个桥臂可合并为一个相单元,而每个桥臂都对应包含有N个子模块。在这种拓扑结构中,两个臂形成一个转换器相,其中储能侧电池组连接到MMC直流侧相的上部和下部,而三相交流系统连接到每相的中点从而并入电网,各子模块协同工作,控制能量的双向流动,实现从直流到交流,从交流到直流的转变,以及从低压到高压、从高压到低压的转变。通过均衡电路中的开关管的开通和闭合来减小各子模块之间电压和能量差异性,达到均衡管理MMC子模块的目的以及提高其可靠性。
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