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公开(公告)号:CN216374960U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202122600181.X
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 山西汾西重工有限责任公司 , 无锡赛思亿电气科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种具有多重安全保障的高品质船舶交流电力推进系统,包含分别与直流母线相连接的预充回路、主回路、应急回路以及负载回路;预充回路包括与交流配电板连接的电缆,该电缆依次与预充断路器、预充电阻和预充二极管以及直流母线连通;主回路包括与交流配电板连接的电缆,该电缆依次与主断路器、PWM滤波器、输入电抗器、整流模块、熔断器以及直流母线连通,应急回路包括直流配电板,直流配电板通过电缆依次与应急断路器、绝缘栅双极型晶体管IGBT、应急二极管以及直流母线连通;负载回路包括与直流母线连接的电缆,电缆上依次设有分断路器、逆变模块、输出电抗器、DVDT滤波器,电缆最终连接推进电机。
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公开(公告)号:CN216762126U
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202122600282.7
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 山西汾西重工有限责任公司 , 无锡赛思亿电气科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种新能源船舶直流组网充放电系统,包含中央处理器以及与中央处理器电连接的新能源直流组网分系统和岸电模块,其中新能源直流组网分系统包括同时连接日用模负载的左舷和右舷两个供能模块,所述供能模块的输入端包含第一供能单元和第二供能单元;第一供能单元包括第一锂电池组,其通过电缆依次连接第一直流电抗器、第一主断路器、第一斩波模块以及第一主熔断器直至直流母线;所述第二供能单元的第二锂电池组依次通过第二直流电抗器、第二主断路器、第二斩波模块以及第二主熔断器和直流母线连接,所述供能模块的负载端包含驱动负载单元。
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公开(公告)号:CN216750041U
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202122600278.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 山西汾西重工有限责任公司 , 无锡赛思亿电气科技有限公司
IPC: H01M10/48 , H01M10/65 , H01M10/615 , H01M10/617
Abstract: 本实用新型公开了一种电池包的安全管理装置,包括设置在电池包内部的电池单元和管理单元;电池单元包含若干电池模组,每组电池模组中包括有电芯,管理单元包含有第一模块管理单元和第二模块管理单元,第一模块管理单元中设有M1电压温度采集模块、M2电压温度采集模块以及M3温度采集模块、若干第一电池组监控芯片,第二模块管理单元中设有M1超高温采集模块和M2超高温采集模块、若干第二电池组监控芯片;M1电压温度采集模块、M2温度采集模块、M3电压温度采集模块的第一电池组监控芯片分别与M1电压温度采集模块中的第一微处理芯片连接;M1超高温采集模块和M2超高温采集模块中的第二电池组监控芯片分别与位于M1超高温采集模块中的第二微处理芯片连接。
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公开(公告)号:CN216820429U
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202122621877.0
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 山西汾西重工有限责任公司 , 无锡赛思亿电气科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种散热效率高、噪音小的船舶电力推进系统的水冷系统,包括水冷柜,水冷柜设置有冷源水入口管路、冷源水出口管路,水冷柜通过变频器冷却水进水管路、变频器冷却水出水管路与变频器柜的主水管路分水器连接,变频器柜内设置若干与主水管路分水器连接的用于冷却各个功率模块的换热冷却管;水冷柜包括冷源水循环模块、冷却水循环模块、冷却水补水模块。
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公开(公告)号:CN119340987A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411485683.4
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电网可控资源技术‑经济可行域聚合方法及系统,方法包括:S1、获取配电网的运行基础数据;S2、根据所述运行基础数据,构建考虑可控资源调节能力和系统运行经济特性的配电网可控资源技术‑经济可行域聚合模型;S3、根据最小外接圆法对所述配电网可控资源技术‑经济可行域聚合模型进行求解,得到配电网可控资源技术‑经济可行域;S4、根据配电网可控资源技术‑经济可行域,对配电网可控资源进行优化调度。本方法可以快速求取配电网可控资源技术‑经济可行域,促进海量异构可控资源参与配电网优化调度和新能源的就地消纳。
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公开(公告)号:CN118423908B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410876879.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种宽温域空气源热泵压缩机回油异常判断控制系统及方法,压缩机与发动机相连接,通过发动机带动压缩机运行,压缩机出口与油分离器连接,油分离器通过四通阀与室内换热器连接,室内换热器输出与室外换热器连接,室外换热器通过四通阀与气液分离器连接,气液分离器输出与压缩机连接,油分离器的油输出端与压缩机的入口相连接,油分离器的油输出端上连接有第一温度传感器,第一温度传感器与压缩机的入口之间串联有第一电磁阀,第一电磁阀与压缩机的入口之间串联有第一毛细管和第二毛细管,第一毛细管和第二毛细管之间连接有第一压力传感器,第二毛细管与压缩机的入口之间连接有第二温度传感器。
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公开(公告)号:CN119313415A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411564035.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: G06Q30/0283 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种光伏工程费用统计方法、装置、设备和存储介质,其中,方法包括:获取目标光伏工程的目标设计方案,根据所述目标设计方案确定至少一个待统计单元;针对每种待统计单元,根据所述每种待统计单元和参考单元花费表,分别确定每种所述待统计单元对应的单元设计费用;根据全部待统计单元的单元设计费用,确定所述目标光伏工程的目标工程费用信息。本发明实施例的技术方案解决了现有技术存在的光伏工程概算标准不统一,工程花费统计不准确的问题,可以对光伏工程中的设计单元进行拆分,基于参考花费标准分别统计每种设计单元对应的费用,进而确定出光伏工程的设计总费用,可以提高光伏工程概算的准确率和效率。
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公开(公告)号:CN118687221A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411043578.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC: F24F11/41 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/84 , F25B47/02 , F25B41/20
Abstract: 一种燃气热泵防积雪的控制方法、装置及空调器,涉及到燃气热泵技术领域,解决现在空气源热泵在开机时去除风机叶片上积雪存在的技术不足,开机运行时根据机组启动之前检测到的环境温度及机组系统设置选择,机组系统进入防积雪开机运行,首先启动燃气发动机怠速运行,运行产生的烟气喷至风机叶片,进行去除风机叶片积雪处理;在预设除雪时间N结束后,烟气切换至由排烟管出口直接排出,燃气发动机开始带载压缩机运行,室外机换热器的风机开启正常运行逻辑控制;可节能高效地利用燃气发动机怠速预热过程中产生的烟气对室外机换热器的风机叶片进行除雪,保证空气源热泵安全可靠启动,有效防止风机损坏。
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公开(公告)号:CN118548611A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410812598.8
申请日:2024-06-22
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种寒冷地区专用的宽温域空气源热泵控制系统及方法,系统包括空气源热泵系统和发动机冷却水系统,其中,空气源热泵系统包括燃气发动机、压缩机、油分离器、四通阀、室内换热器、室外换热器和气液分离器,压缩机与燃气发动机连接,通过燃气发动机驱动压缩机工作,压缩机输出端通过油分离器和四通阀与室内换热器连接,室外换热器与室内换热器连接,室外换热器通过四通阀和气液分离器与压缩机输入端连接;发动机冷却水系统包括水泵、过滤器、T1℃节温器和散热器,水泵、过滤器、T1℃节温器和散热器与燃气发动机的冷却部分串联连接成回路;基于发动机余热与热泵制热量进行高效耦合,选择最佳控制方法,提高寒冷地区低温制热能力。
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公开(公告)号:CN118361873A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410796247.2
申请日:2024-06-20
Applicant: 三峡电能有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种宽温域空气源热泵可燃气体泄露的保护装置及控制方法,保护装置包括相对独立的部件舱和翅片换热器舱,部件舱包括相对独立的制冷系统舱和发动机舱,发动机舱内安装有发动机,燃气管道与发动机相连接,制冷系统舱内安装有UPS防爆电源。该控制方法可以避免常规的报警系统频繁误报警,在不同的燃气浓度下执行不同的控制指令,做到了精准控制燃气泄露浓度并且反复实时校正,避免系统频繁停机,减轻了运维值岗人员的负担,同时也可避免担心泄露而一直开启排风措施等极端耗能的做法,减少热泵系统的功耗,无论是在运行状态还是待机状态做到了低功耗、节能,在兼顾准确性,低功耗的同时避免极端情况燃气发生泄露造成不可逆的危害。
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