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公开(公告)号:CN112736948A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011536256.6
申请日:2020-12-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 许继集团有限公司
发明人: 于德明 , 李香龙 , 袁瑞铭 , 李涛永 , 葛得辉 , 张晶 , 刁晓虹 , 陈振 , 蒋林洳 , 陈天锦 , 姜振宇 , 李斌 , 赵思翔 , 张元星 , 李彬 , 边慧萍 , 赵亚杰 , 闫东翔
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明涉及一种充电站中储能系统的功率调节方法及装置,所述方法包括,获取充电站中储能系统的总需求功率,将充电站中储能系统的总需求功率代入预先建立的储能系统优化模型中,求解所述预先建立的储能系统优化模型,获取储能系统中各储能单元的功率调节指令值,其中,所述储能系统优化模型是基于储能系统总功率损耗值最小构建的。本发明提供的技术方案,在满足负荷需求的基础上,降低了储能系统的功率损耗明显减小,延长了储能电池的寿命,并且提高了充放电效率。
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公开(公告)号:CN112003381A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010762384.6
申请日:2020-07-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种光储充电站内储能电池容量配置方法和系统,包括:获取光储充电站在预设周期的平均负荷曲线;根据光储充电站在预设周期的平均负荷曲线确定光储充电站内储能电池的最优配置容量;按照光储充电站内储能电池的最优配置容量配置光储充电站内储能电池。本发明更合理的配置了光储充电站内储能电池的容量,最大化的提升了光储充电站中可再生能源发电的可靠性。
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公开(公告)号:CN109378869A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811108513.9
申请日:2018-09-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 上海交通大学 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种光伏充电站的分层式能量管理方法及系统,包括:基于各光伏充电站中电动汽车的数量、所有储能电池的荷电状态及对应的储能电池容量得到每个光伏充电站中储能电池的平均可用容量;以各光伏充电站的平均可用容量保持平衡为目标执行电动汽车第一层充电策略;基于电动汽车第一层充电策略下,每个光伏充电站以电动汽车车主的满意度最优为目标执行第二层充电策略。本发明用于管理多个光伏充电层级的能量流动,最大限度的实现可再生能源发电的最大化利用。
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公开(公告)号:CN109787304A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711118801.8
申请日:2017-11-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种太阳能充电站分布式能量管理方法及系统,包括:计算太阳能电站提供的最大充电总功率;以太阳能电站提供的最大充电总功率为限定条件,以充电功率最优计算每个充电桩的充电功率。本发明提供的技术方案采用斯塔克尔伯格博弈求解电动汽车功率的分配解,不需要任何的集中控制器,保证了电动汽车隐私信息的安全,保证了充电站储能电池荷电状态的稳定,为电动汽车用户提供了更加稳定、可靠且高效的充电服务,且算法具有普适性。
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公开(公告)号:CN109787304B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201711118801.8
申请日:2017-11-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种太阳能充电站分布式能量管理方法及系统,包括:计算太阳能电站提供的最大充电总功率;以太阳能电站提供的最大充电总功率为限定条件,以充电功率最优计算每个充电桩的充电功率。本发明提供的技术方案采用斯塔克尔伯格博弈求解电动汽车功率的分配解,不需要任何的集中控制器,保证了电动汽车隐私信息的安全,保证了充电站储能电池荷电状态的稳定,为电动汽车用户提供了更加稳定、可靠且高效的充电服务,且算法具有普适性。
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公开(公告)号:CN108155657B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810002577.4
申请日:2018-01-02
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及储能变流器及其主电路拓扑结构以及均衡控制方法,储能变流器主电路拓扑结构中的各开关模块与各储能电池模块一一对应,开关模块包括第一控制开关和第二控制开关,各开关模块的第二控制开关串联设置以构成一条串联线路,该串联线路连接AC/DC变换模块的直流侧,各储能电池模块与对应的第二控制开关并联连接,各储能电池模块与对应的第二控制开关之间的连接线路上串设有对应的第一控制开关。根据储能电池模块的电压与电压平均值的差异判断是否进行充电均衡控制策略或者放电均衡控制策略。通过对储能电池模块的串联级联,结合储能电池模块自身的均衡需求,共同实现电池组的均衡控制,提高了储能电池模块的利用率,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
发明人: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC分类号: G01R15/06
摘要: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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公开(公告)号:CN117790167A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311721164.9
申请日:2023-12-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心
摘要: 本发明公开纳米晶合金微型磁芯制备方法、互感器制备方法及互感器。该制备方法,包括:将成分配比确定的磁芯母合金备料高温熔炼为磁芯母合金熔液;采用压力喷带方法将获取的所述熔液急速冷却为具有完全非晶状态的金属薄带;将所述金属薄带加工成设计尺寸后进行卷绕,得到完全非晶状态的磁芯;将所述完全非晶状态的磁芯采用真空高温加横向磁场进行热处理,得到纳米晶合金磁芯。如此,通过改进带材元素配比,优化了磁饱和特性,得到的纳米晶合金磁芯具有较宽的线性度区间和良好的磁导率‑频率特性,有利于提高测量准确度。
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公开(公告)号:CN108400607A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810055424.6
申请日:2018-01-19
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明提供一种电网储能系统及其储能装置均衡控制方法,电网储能系统包括三相储能支路,各储能支路中设置有至少两个储能装置;各储能装置包括双向变换器、储能模块和直流母线,每相储能直流中各储能装置的双向变换器交流侧级联,直流侧连接相应的直流母线;储能模块包括至少两个储能单元,各储能单元包括一个储能电池和一个DC/DC变换器,各DC/DC变换器的一侧连接相应的储能电池,另一侧级联,与相应的直流母线连接。本发明提供的技术方案,将储能单元级联成储能模块,将各储能模块级联成电网储能系统,通过各储能单元对各储能电池进行调节,通过各储能模块对整个储能系统的并网和离网状态进行调节,从而降低对储能系统的控制难度。
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公开(公告)号:CN108155657A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810002577.4
申请日:2018-01-02
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司
摘要: 本发明涉及储能变流器及其主电路拓扑结构以及均衡控制方法,储能变流器主电路拓扑结构中的各开关模块与各储能电池模块一一对应,开关模块包括第一控制开关和第二控制开关,各开关模块的第二控制开关串联设置以构成一条串联线路,该串联线路连接AC/DC变换模块的直流侧,各储能电池模块与对应的第二控制开关并联连接,各储能电池模块与对应的第二控制开关之间的连接线路上串设有对应的第一控制开关。根据储能电池模块的电压与电压平均值的差异判断是否进行充电均衡控制策略或者放电均衡控制策略。通过对储能电池模块的串联级联,结合储能电池模块自身的均衡需求,共同实现电池组的均衡控制,提高了储能电池模块的利用率,延长了使用寿命。
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