-
公开(公告)号:CN114932827A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210651967.0
申请日:2022-06-09
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了一种集中式无线充电站电磁环境在线监测装置和方法,所述集中式无线充电站电磁环境在线监测装置包括数据采集模块、数据处理模块、控制模块和数据显示模块;数据采集模块用来实时采集无线充电站的电场强度和磁场强度;数据处理模块与数据采集模块电性连接,用来对数据采集模块采集的信息进行分析处理,并将分析处理后的数据保存至数据库;控制模块分别与数据处理模块和无线充电站的功率输出模块电性连接,用来根据充电站实时的电场强度和磁场强度控制充电站的输出功率;数据显示模块与数据处理模块电性连接,用来实时显示充电站的电场强度和磁场强度;本发明提供的集中式无线充电站电磁环境在线监测方法基于上述的监测装置。
-
公开(公告)号:CN115032467A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210651964.7
申请日:2022-06-09
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明提供了一种无线充电电动车电磁环境监测装置和方法,所述无线充电电动车电磁环境监测装置包括架体、第一支架、第二支架、交变电场传感器、交变磁场传感器、交变电流传感器、数据处理模块和显示模块;架体底部设有万向轮;第一支架一侧与架体滑动连接;第二支架位于第一支架下侧,一侧与架体滑动连接;交变电场传感器与第一支架滑动连接;交变磁场传感器与第二支架滑动连接;交变电流传感器与架体一侧滑动连接;数据处理模块与架体连接,并与交变电场传感器、交变磁场传感器和交变电流传感器电性连接;显示模块与架体连接。所述无线充电电动车电磁环境监测方法利用关联函数对数据进行矫正,提高数据的准确度。
-
公开(公告)号:CN118569024A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410652734.1
申请日:2024-05-24
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: G06F30/23 , G06N3/06 , G06F18/214
摘要: 本发明提供一种变压器绕组温升的计算方法及装置,属于电力变压器领域。该方法包括:获取待测变压器的当前工况参数;将当前工况参数输入至预先训练好的预测模型中,得到预测模型输出的不同阶的模态系数;预测模型基于变压器的工况参数,以及对应的变压器绕组温升数据经本征模态分解后得到的不同阶的模态系数训练得到;预测模型内置敏感度层,用于对输入预测模型中各工况参数进行加权调整;基于预测模型输出的不同阶的模态系数及其对应的模态,确定待测变压器的绕组温升。本发明能够在确定变压器绕组温升数据的过程中兼顾计算精度和求解速度。
-
公开(公告)号:CN117192413A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311121713.9
申请日:2023-09-01
申请人: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了一种阀控铅蓄电池失活预测方法,包括以下步骤:A、根据阀控铅蓄电池最近一次活化充电过程的电池参数拟合阀控铅蓄电池寿命曲线;B、根据修阀控铅蓄电池寿命曲线对阀控铅蓄电池的剩余寿命进行计算,根据阀控铅蓄电池当前的充放电过程的电池参数对计算出的寿命进行修正;C、根据修正后的寿命对阀控铅蓄电池失活时间进行预测。本发明能够解决现有技术的不足,实现阀控铅蓄电池在线的精确寿命监控。
-
公开(公告)号:CN117013111A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311165855.5
申请日:2023-09-11
申请人: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于失效铅酸蓄电池活化剂制备及其使用方法。所述活化剂包括以下原料:XC‑72R炭黑,BP2000超导电炭黑,硫酸羟胺,气相二氧化硅,硫酸溶液。此外,本发明还提供了活化剂使用方法,具体步骤为,首先对退运铅蓄电池进行初筛,选取无物理性损伤的电池进行放电处理;然后按单体每Ah添加活化剂0.2‑0.8mL,静置6‑8小时后对其进行充电活化。本发明提供的失效铅酸蓄电池活化剂修复过程中用量少,修复后的铅蓄电池容量恢复率高,可显著减少铅蓄电池危险废物的产生量,具有显著的环境效益。
-
公开(公告)号:CN115096367A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210784378.X
申请日:2022-06-28
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本申请适用于环境监测技术领域,提供了一种电动汽车充电站电磁环境监测系统及方法。该电动汽车充电站电磁环境监测系统包括:多个数据采集模块、解析匹配模块与多个客户端监控模块;数据采集模块用于采集电动汽车充电站的环境监测数据;解析匹配模块用于对环境监测数据进行解码以及与电动汽车充电站的匹配,得到处理后的环境监测数据;客户端监控模块包括数据存储分析单元和第一数据显示单元,用于对处理后的环境监测数据进行存储、趋势分析以及显示。本申请提供的电动汽车充电站电磁环境监测系统,能够对电动汽车充电站的电磁环境进行有效准确地监测以及实时显示,降低公众对电动汽车充电设施电磁环境安全问题的疑虑。
-
公开(公告)号:CN117633928A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311286815.6
申请日:2023-10-07
申请人: 国网河北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: G06F30/10 , G06F30/23 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种GIL设备的结构设计方法及装置。本发明以空间结构最小为目标,以尺寸约束、间距约束、场强约束、电动力约束和温升约束等约束条件,计算GIL设备的结构参数,既保证了GIL设备的安全可靠性,又满足了敷设环境和成本需求。进一步的,本发明通过粒子群算法对GIL设备的结构参数进行优化求解,避免逐步增加最小间距导致的局部最优问题,确定的全局最优解更加准确,提高了GIL设备优化参数的准确性。且粒子群算法计算速度更快,占用内存更小,提高了GIL设备结构优化的计算速度。
-
公开(公告)号:CN117195497A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311027979.7
申请日:2023-08-15
申请人: 国网河北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: G06F30/20 , H02J9/06 , G06Q50/06 , G06Q10/0639 , G06F17/10 , G06F119/02 , G06F119/12
摘要: 本发明提供应急供电系统可靠性评估方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:基于待研究的应急供电系统的结构图,构建应急供电系统的整流充电器与逆变器的拓扑图;根据整流充电器与逆变器的拓扑图,构建应急供电系统的故障树模型,其中,故障树模型中至少包括整流充电器的故障和逆变器的故障;基于蒙特卡洛模拟法对故障树模型中的每个底事件进行故障触发时间模拟,确定应急供电系统的运行状态,并计算应急供电系统的评估参数;根据应急供电系统的评估参数,确定应急供电系统的可靠性指标。本发明可以准确地计算应急供电系统可靠性指标,找出系统的薄弱环节。
-
公开(公告)号:CN116599989A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310657705.X
申请日:2023-06-05
摘要: 本发明涉及新能源发电技术领域,尤其涉及一种微型逆变器自组网方法、装置、终端及存储介质,本发明方法首先获取多个数据包;然后根据所述多个数据包确定当前位置;最后,发送所述当前位置以及根据接收的入网指示加入所述通信网。本发明实施方式通过已入网的逆变器发送的位置信息,对待入网的逆变器进行定位,待入网逆变器完成定位后,将定位信息发送到主站,主站分配标识码和通信时间节点,全程无需人工干预,效率高,由于能够确定逆变器所在的电网节点,所以主站可以根据逆变器的状态调整电网运行状态,调控更为准确。
-
公开(公告)号:CN113569423B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110893009.X
申请日:2021-08-04
申请人: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及电力设备状态诊断技术领域,尤其涉及一种微电网联合故障定位方法、终端及存储介质,本发明方法包括获取所述微电网中至少三个变换器的位置坐标,其中,所述至少三个变换器中每个变换器分别具有一个残差生成器,每个变换器的残差生成器根据该变换器的状态空间模型建立;基于每个变换器的残差生成器,获取每个变换器的残差;根据每个变换器的位置坐标、残差以及预设关系,确定所述微电网中故障点的位置,其中,所述预设关系表征每个变换器的残差与每个变换器到故障点位置之间距离的关系。在微电网变换器中,残差生成器得到的残差与故障电流存在比例关系,因此可以通过残差进行多变换器联合的故障定位,从而提高微电网故障定位的精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-