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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
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 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:CN115967157A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210369113.3
申请日:2022-04-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 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:CN115967142A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210369156.1
申请日:2022-04-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 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:CN113507162A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010855836.5
申请日:2020-08-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种变电站直流供电系统的自动核容装置及核容方法,由蓄电池组AC/DC整流电路、DC/AC逆变电路、核容电路、双向升降压电路、电池管理系统、通讯接口和动态监控电路所构成,AC/DC整流电路和多路备份蓄电池组为直流母线供电,在需要对蓄电池组进行放电和充电的核容时,采用在线核容的方法并通过核容电路内部的双向升降压电路调整放电电压和充电电压,在对直流负载放电的同时,通过DC/AC逆变电路对电网放电,加快放电速度,由AC/DC整流电路对蓄电池组进行恒流充电,在放电和充电过程中保证直流母线电压的稳定,实现电池充放电状态的自动检测和远程监控,减少人为干预,实现放电电能的再利用。
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公开(公告)号:CN113507163A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010856275.0
申请日:2020-08-24
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种变电站直流供电系统的核容切换装置及核容方法,由蓄电池组AC/DC整流电路、DC/AC逆变电路、DC/DC降压充电电路、控制开关组、通讯接口和动态监控电路所构成,电网分别与AC/DC整流电路及DC/AC逆变电路相连,控制开关组在动态监控电路的控制下经通讯接口分别与DC/AC逆变电路、AC/DC整流电路、多路备份蓄电池组及对应的DC/DC降压充电电路远程切换连接,分步完成由不同蓄电池组对DC/AC逆变电路的放电和由DC/DC降压充电电路对不同蓄电池组的充电,记录放电和充电的数据,完成对每个蓄电池组的核容,在放电和充电过程中保证直流母线电压的稳定,实现电池充电和放电过程的自动检测和远程监控,减少人为干预,实现放电电能回馈电网的能源再利用。
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公开(公告)号:CN113452122A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110832997.7
申请日:2021-07-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开一种变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡系统、方法及设备,所述充电方法,包括:采集串联磷酸铁锂电池组中所有单节锂电池的端电压和温度;判断端电压是否超过保护阈值,判断温度是否超出预设电池温度阈值区间;如果有一个超过保护阈值,或者超出预设电池温度阈值区间,切断充电回路,并发出报警信息;判断所有单节锂电池的端电压与预设电池电压阈值,控制电池充电模式:当串联磷酸铁锂电池组中单节锂电池Bi的端电压达到均衡阈值时,控制单节锂电池Bi多余的电能以欧姆热形式释放,实现变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡充电。本发明有效的解决由于串联锂电池组的物理特性不一致而引起的充电不平衡问题。
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公开(公告)号:CN113629838A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110831729.3
申请日:2021-07-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于直流电源技术领域,公开一种变电站直流电源电池模块混用与合路结构及控制方法,所述路结构包括:连接直流母线的若干支路;每条支路包括依次串联的缓冲电路Pi、控制管理电路Qi和蓄电池组串Bi;控制管理电路Qi和缓冲电路Pi能够配合,用于控制对应支路的充放电状态;每条支路包括一电池管理系统BMSi;所述电池管理系统BMSi连接对应的缓冲电路Pi和控制管理电路Qi,用于根据采集的蓄电池组串Bi的充电信息,控制缓冲电路Pi和控制管理电路Qi。本发明通过缓冲电路与控制管理电路,调节不同电池组串在充放电过程中的状态,实现不同电池模块并联混用的需求,提高系统整体的可靠性;能够实现健康状态不同的直流电源电池模块混用。
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公开(公告)号:CN111710917B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010575015.6
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种用于直流电源的锰系锂离子电池及其制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;将电解液注入所述电芯中,获得用于直流电源的锰系锂离子电池;所述正极片由锰系材料制备而成。本发明提供的技术方案制备工艺简单,对电池生产环境要求较低,实用性强,生产成本低;本发明提供的锰系锂离子电池,跟传统的各锂离子电池体系相比,成本明显下降。
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公开(公告)号:CN111710917A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575015.6
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种用于直流电源的锰系锂离子电池及其制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;将电解液注入所述电芯中,获得用于直流电源的锰系锂离子电池;所述正极片由锰系材料制备而成。本发明提供的技术方案制备工艺简单,对电池生产环境要求较低,实用性强,生产成本低;本发明提供的锰系锂离子电池,跟传统的各锂离子电池体系相比,成本明显下降。
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公开(公告)号:CN111710908A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575028.3
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明公开一种直流电源锂离子电池及其制备方法,制备方法包括:分别制取正极片和负极片,并将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;获得共混性电解液;将所述共混性电解液注入所述电芯中,获得直流电源锂离子电池;所述共混性电解液由锂盐电解液基液中加入添加剂混合均匀制成。采用该方案制备的电池,既能保持锂离子电池的电化学性能稳定,同时电解液体系能够实现完全阻燃的效果,使得锂离子电池的安全性能大大提升。
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