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公开(公告)号:CN105375037A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510707500.3
申请日:2015-10-27
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种固态参比电极及其制备方法,所述固态电极适用于全钒液流电池电解液氧化还原电位测量,所述固态参比电极包含:银片、硫酸银膜层、离子交换膜、导线和电极外壳;所述硫酸银膜层包覆于所述银片,与所述银片构成参比电极体;所述参比电极体放置于所述电极外壳内部;其中所述参比电极体一端与所述导线连接,用于导出全钒液流电池电解液氧化还原电位测量数据,所述参比电极体另一端与所述离子交换膜相接,用于测量全钒液流电池电解液氧化还原电位。以此,使得固态参比电极方便于安装在工程液流电堆管路系统内,且电极电位长时间稳定,实现了ORP电位的原位在线监测。
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公开(公告)号:CN105375037B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510707500.3
申请日:2015-10-27
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种固态参比电极及其制备方法,所述固态电极适用于全钒液流电池电解液氧化还原电位测量,所述固态参比电极包含:银片、硫酸银膜层、离子交换膜、导线和电极外壳;所述硫酸银膜层包覆于所述银片,与所述银片构成参比电极体;所述参比电极体放置于所述电极外壳内部;其中所述参比电极体一端与所述导线连接,用于导出全钒液流电池电解液氧化还原电位测量数据,所述参比电极体另一端与所述离子交换膜相接,用于测量全钒液流电池电解液氧化还原电位。以此,使得固态参比电极方便于安装在工程液流电堆管路系统内,且电极电位长时间稳定,实现了ORP电位的原位在线监测。
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公开(公告)号:CN104345278B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201310337073.5
申请日:2013-08-05
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种全钒液流电池SOC检测方法及系统。所述方法包括:测量所述全钒液流电池的正极电解液的正极电位和负极电解液的负极电位;采集所述正极电位和负极电位,经过滤波放大后分别转换为正极电位数字信号和负极电位数字信号;对所述正极电位数字信号和负极电位数字信号进行处理,分别生成正极SOC值和负极SOC值;对所述的正极SOC值和负极SOC值进行显示。本发明实施例的全钒液流电池SOC检测方法及系统,设计合理,操作方便,检测精确,误差较小,可以为长期运行的钒电堆电解液的维护管理工作提供指导作用,保证了电推的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN105425164B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510993954.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供了一种全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统,所述监测方法包含:采集电池充放电过程中正负极电解液中各价态的钒离子浓度值并记录开路电压;通过所述钒离子浓度值计算获得所述正负极电解液的荷电状态;根据所述荷电状态与所述开路电压的关系图拟合获得开路电压与对应荷电状态的关系方程;根据所述关系方程与当前开路电压获得待测电池正负极电解液的荷电状态。通过采集正负极电解液的相关参数,以此弱化电池荷电状态计算过程中不必要的误差,最终测量获得电池电解液的荷电状态;该方法对于现有开路电压法方程进行了校正,分别拟合了负极关系方程以及正极关系方程,计算得出准确的正负极电解液的荷电状态。
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公开(公告)号:CN105355946B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510655240.X
申请日:2015-10-12
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H01M8/04537 , H01M8/04992
Abstract: 本发明提供了一种钒电池正负极电解液荷电状态的原位监测方法及系统,所述方法包含:分别测量电池正负极电解液的氧化还原电位(ORP电位)并获取电池正负极电解液的荷电状态(SOC);根据所述ORP电位与所述SOC,通过曲线拟合的方法,分别建立了电池正负极电解液在充放电过程中,其ORP电位与ln(1/SOC‑1)的关系式;根据实时测量获得的电池正极电解液的ORP电位或负极电解液的ORP电位,通过所述ORP电位与ln(1/SOC‑1)的关系式实时获得电池正极电解液的SOC或负极电解液的SOC。以此获得更为准确的荷电状态,通过较为简便的手段实现了钒电池正负极电解液荷电状态的原位监测。
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公开(公告)号:CN105425164A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510993954.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3606
Abstract: 本发明提供了一种全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统,所述监测方法包含:采集电池充放电过程中正负极电解液中各价态的钒离子浓度值并记录开路电压;通过所述钒离子浓度值计算获得所述正负极电解液的荷电状态;根据所述荷电状态与所述开路电压的关系图拟合获得开路电压与对应荷电状态的关系方程;根据所述关系方程与当前开路电压获得待测电池正负极电解液的荷电状态。通过采集正负极电解液的相关参数,以此弱化电池荷电状态计算过程中不必要的误差,最终测量获得电池电解液的荷电状态;该方法对于现有开路电压法方程进行了校正,分别拟合了负极关系方程以及正极关系方程,计算得出准确的正负极电解液的荷电状态。
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公开(公告)号:CN105355946A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510655240.X
申请日:2015-10-12
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H01M8/04537 , H01M8/04992
CPC classification number: H01M8/04552 , H01M8/04992
Abstract: 本发明提供了一种钒电池正负极电解液荷电状态的原位监测方法及系统,所述方法包含:分别测量电池正负极电解液的氧化还原电位(ORP电位)并获取电池正负极电解液的荷电状态(SOC);根据所述ORP电位与所述SOC,通过曲线拟合的方法,分别建立了电池正负极电解液在充放电过程中,其ORP电位与ln(1/SOC-1)的关系式;根据实时测量获得的电池正极电解液的ORP电位或负极电解液的ORP电位,通过所述ORP电位与ln(1/SOC-1)的关系式实时获得电池正极电解液的SOC或负极电解液的SOC。以此获得更为准确的荷电状态,通过较为简便的手段实现了钒电池正负极电解液荷电状态的原位监测。
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公开(公告)号:CN104345278A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310337073.5
申请日:2013-08-05
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种全钒液流电池SOC检测方法及系统。所述方法包括:测量所述全钒液流电池的正极电解液的正极电位和负极电解液的负极电位;采集所述正极电位和负极电位,经过滤波放大后分别转换为正极电位数字信号和负极电位数字信号;对所述正极电位数字信号和负极电位数字信号进行处理,分别生成正极SOC值和负极SOC值;对所述的正极SOC值和负极SOC值进行显示。本发明实施例的全钒液流电池SOC检测方法及系统,设计合理,操作方便,检测精确,误差较小,可以为长期运行的钒电堆电解液的维护管理工作提供指导作用,保证了电推的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112798358A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011360548.9
申请日:2020-11-27
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 北京华科兴盛电力工程技术有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开一种针对在特定温度下加热裂解的挥发气体进行取样的实验室用材料热挥发气体取样装置,包括:驱替气源;用于加热待测材料的加热炉;固定穿设在所述加热炉上的试样管;所述试样管的上端和下端位于所述加热炉外;所述试样管的下端与所述驱替气源相连通;所述试样管的上端设有第一阻挡透气件;所述试样管的下端设有第二阻挡透气件;所述第一阻挡透气件和所述第二阻挡透气件之间形成容纳待测试材料的样品容纳空间;取样管;所述取样管的一端通过第二管道与所述试样管的上端相连通;所述取样管的一端设有第三阻挡透气件,另一端设有第四阻挡透气件;所述第三阻挡透气件和所述第四阻挡透气件之间形成容纳吸附树脂的树脂容纳空间。
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公开(公告)号:CN219758443U
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202321020937.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 北京华科兴盛电力工程技术有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种基于发电机绝缘过热气体效应监测装置,包括:监测箱、气体采集单元、转换单元与数据分析单元;气体采集单元、转换单元与数据分析单元均设置在监测箱的内部;气体采集单元设有气体池,气体池设有进气端与出气端;转换单元设有光源与光纤光谱仪;进气端通过进气管道连通发电机的冷却气体回路;光源的照射端位于气体池的腔体内部;光纤光谱仪的接收端位于气体池的腔体内部;光纤光谱仪的输出端与数据分析单元电连接。本申请根据绝缘受热气体吸收光辐射的原理实现发电机绝缘故障的监测,由于监测箱设置在发电机外部,进气管道直接连接发电机的冷却气体回路的开孔上,可以降低发电机运行时的振动对发电机绝缘故障监测的影响。
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