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公开(公告)号:CN111467715A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010224808.3
申请日:2020-03-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种用于锂离子储能电池模块的灭火方法和灭火系统。所述方法和系统通过在储能电池模块内部采集电池本体参数和环境参数,将所述采集的参数值与设置的参数阈值进行比较,根据比较结果生成不同级别的报警指令,并根据报警指令的级别生成对应级别的灭火指令,执行对应级别的报警操作,最后根据灭火指令的级别执行对应级别的灭火操作。所述方法和系统实现了对储能电池模块的全方位检测,根据检测结果将储能电池模块内的安全情况进行分级,生成不同级别的报警指令和灭火指令,执行不同级别的报警操作和灭火操作,使灭火的效率更高,而且所述方法和系统在采集到的信号持续一段时间后才会生成报警指令,在火灾可控范围内有效降低了误报率。
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公开(公告)号:CN111467715B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202010224808.3
申请日:2020-03-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种用于锂离子储能电池模块的灭火方法和灭火系统。所述方法和系统通过在储能电池模块内部采集电池本体参数和环境参数,将所述采集的参数值与设置的参数阈值进行比较,根据比较结果生成不同级别的报警指令,并根据报警指令的级别生成对应级别的灭火指令,执行对应级别的报警操作,最后根据灭火指令的级别执行对应级别的灭火操作。所述方法和系统实现了对储能电池模块的全方位检测,根据检测结果将储能电池模块内的安全情况进行分级,生成不同级别的报警指令和灭火指令,执行不同级别的报警操作和灭火操作,使灭火的效率更高,而且所述方法和系统在采集到的信号持续一段时间后才会生成报警指令,在火灾可控范围内有效降低了误报率。
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公开(公告)号:CN110404220A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910525421.9
申请日:2019-06-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: A62C31/05
摘要: 本发明涉及一种用于锂离子电池火灾的灭火喷头,该用于锂离子电池火灾的灭火喷头包括:连接筒,其第一端用于连接灭火剂输送管路;喷射头,连接于所述连接筒的第二端上;过滤组件,可拆卸地设于所述连接筒内,用于对经所述灭火剂输送管路进入所述喷射头的灭火剂进行过滤;多个喷嘴,可拆卸地设于所述喷射头上,从而能够根据所述灭火剂的具体类型更换不同孔径的所述喷嘴。该用于锂离子电池火灾的灭火喷头,适用范围广,能够适用于气体灭火剂和液体灭火剂,灭火效率高;并且,喷射时能够过滤掉灭火剂中的杂质并沉积暂存,并可定时将杂质进行清理,从而防止堵塞喷嘴。
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公开(公告)号:CN112402842A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011317816.9
申请日:2020-11-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种适用于封闭电池模块的灭火装置及方法,包括设置在封闭电池模块内的灭火剂管路和泄压管路,灭火剂管路与封闭电池模块连接处设置有单向阀,封闭电池模块内的泄压管路上设置有泄压装置,封闭电池模块外的泄压管路上设置有传感器,当发生火灾时,根据传感器信号通过灭火剂管路将灭火剂或复燃抑制剂喷射进封闭电池模块内,扑灭电池模块内火灾。根据传感器检测到的泄压管路中的高压气体或特殊气体信号控制灭火剂剂瓶将灭火剂或复燃抑制剂通过灭火剂管路喷射进封闭电池模块内,扑灭电池模块内火灾,有效避免了因灭火剂或复燃抑制剂进入封闭电池模块内引起的压力失衡,也有效避免了电池模块内部的压力积聚,避免电池模块爆炸事故发生。
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公开(公告)号:CN111562468B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010256528.0
申请日:2020-04-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电信号测量系统,能够实现同步地分别获取GIS的金属屏蔽箱内部和外部的脉冲电流局部放电信号和特高频局部放电信号。基于上述GIS局部放电信号测量系统,本发明提供了一种GIS局部放电故障诊断方法,根据获取的局部放电信号和预设的局部放电故障判据,确定GIS局部放电故障。本发明由于采用悬浮屏蔽测量,可有效抑制外部干扰,测量的脉冲电流局部放电信号和特高频局部放电信号更加准确;由于采用脉冲电流局放信号和特高频局放信号的特征值作为GIS是否存在局部放电缺陷的依据,具有现场可操作性强、判断准确、反应灵敏、可量化判断、易于实施等优点,可以广泛应用于GIS局部放电故障的诊断。
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公开(公告)号:CN110887934A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811044831.3
申请日:2018-09-07
申请人: 北京理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N31/12 , G01N21/78 , G01N21/3504 , G01N9/00
摘要: 一种锂离子电池燃烧对环境污染的检测方法,该检测方法包括如下步骤:1)备电池样品;2)燃烧器中燃烧所述样品;3)分析燃烧后的气体。本发明提供的检测方法通过对锂离子电池整体燃烧及其隔膜、电解质的完全燃烧所得产物的分析,确定了锂离子电池的燃烧产物毒性,可以由局部到整体对锂离子电池的各部分燃烧产物毒性进行有效地评估,操作简便,分析全面且检测结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN111562468A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010256528.0
申请日:2020-04-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS局部放电信号测量系统,能够实现同步地分别获取GIS的金属屏蔽箱内部和外部的脉冲电流局部放电信号和特高频局部放电信号。基于上述GIS局部放电信号测量系统,本发明提供了一种GIS局部放电故障诊断方法,根据获取的局部放电信号和预设的局部放电故障判据,确定GIS局部放电故障。本发明由于采用悬浮屏蔽测量,可有效抑制外部干扰,测量的脉冲电流局部放电信号和特高频局部放电信号更加准确;由于采用脉冲电流局放信号和特高频局放信号的特征值作为GIS是否存在局部放电缺陷的依据,具有现场可操作性强、判断准确、反应灵敏、可量化判断、易于实施等优点,可以广泛应用于GIS局部放电故障的诊断。
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公开(公告)号:CN113312977A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110480514.1
申请日:2021-04-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种输变电设备多层级关联的图像标注方法及系统,其中方法包括:基于图像质量识别标准对包括输变电设备缺陷的样本图像进行识别,识别出符合图像质量标准的样本图像;基于所述样本图像中输变电设备的设备台帐和设备点位信息的对应关系,将所述样本图像的基本属性标注至属性标签,所述基本属性包括提供所述样本图像的采集终端;建立输变电设备的多级标签,分别对所述样本图像中输变电设备中的多级标签中的每一级标签进行标注;每一级标签与其对应的上级标签为从属关系:从最高级别标签开始依次向下一级标签进行标注,生成多级标签。
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公开(公告)号:CN113131488A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110370962.6
申请日:2021-04-06
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电力无线专网的精准切负荷系统及其控制方法,包括控制主站层、控制子站层、终端接入层,控制主站层包括控制主站装置和光纤/E1转换设备;控制子站层包括控制子站装置、光纤/E1转换设备以及无线接入设备;终端接入层主要包括无线核心网、无线基站、CPE以及负控终端;所述控制主站层、控制子站层、终端接入层依次连接。本发明解决了传统的基于专用光纤的精准切负荷系统的投资成本高、覆盖难、后期维护困难等问题,节省了投资和维护成本,适合海量负荷的灵活接入。
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公开(公告)号:CN113131488B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110370962.6
申请日:2021-04-06
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于电力无线专网的精准切负荷系统及其控制方法,包括控制主站层、控制子站层、终端接入层,控制主站层包括控制主站装置和光纤/E1转换设备;控制子站层包括控制子站装置、光纤/E1转换设备以及无线接入设备;终端接入层主要包括无线核心网、无线基站、CPE以及负控终端;所述控制主站层、控制子站层、终端接入层依次连接。本发明解决了传统的基于专用光纤的精准切负荷系统的投资成本高、覆盖难、后期维护困难等问题,节省了投资和维护成本,适合海量负荷的灵活接入。
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