可调节功耗的电热水器、系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113865112A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111282982.4

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明涉及一种可调节功耗的电热水器、电热水器系统及其控制方法,包括上部恒温器、上部加热元件第一下部恒温器、下部加热元件,所述上部恒温器和第一下部恒温器之间设有常闭开关,常闭开关处于断开状态时,所述第一下部恒温器、下部加热元件停止工作;包括第二下部恒温器,所述第二下部恒温器接所述下部加热元件,所述上部恒温器和所述第二下部恒温器之间设有常开开关,常开开关处于闭合状态时,所述第二下部恒温器可控制所述下部加热元件加热。本发明能够对聚合电热水器进行直接负载控制,有效调节总功耗。

    一种电缆沟道智能巡检机器人

    公开(公告)号:CN107046252A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710241857.6

    申请日:2017-04-14

    IPC分类号: H02G1/00

    CPC分类号: H02G1/00

    摘要: 本发明公开了一种电缆沟道智能巡检机器人,包括移动载体,所述移动载体的前端设置有红外线传感器和照明灯,所述移动载体上部设置有温湿度传感器、摄像机、电源、微波探伤仪、热成像仪、数据存储单元和控制单元,其中,所述微波探伤仪和热成像仪固定设置于安装座上,所述安装座可在移动载体上做仰俯和水平旋转运动,所述红外线传感器、照明灯、温湿度传感器、摄像机、电源、微波探伤仪热成像仪和数据存储单元均与控制单元连接。该电缆沟道智能巡检机器人安全可靠、高效便捷,功能完备,能够自动巡检电缆沟道,并实时监测电缆沟道的温湿度、热分布、空间成像及设备物理缺陷等情况。

    一种梯次利用电池的部分功率柔性成组系统

    公开(公告)号:CN114629195B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210050924.7

    申请日:2022-01-17

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及一种梯次利用电池的部分功率柔性成组系统,将一定数量的串联单体电池组成与隔离型双向DC/DC变换器输入侧并联构成电池储能单元,再将若干个电池储能单元输入侧串联得到输入端口;DC/DC变换器输出侧与H桥串联,使H桥输出侧并联得到输出端口,将输出端口与输入端口串联构成具有公共直流母线的部分功率柔性成组系统。该系统不仅提升了电池包电压等级和容量,而且大幅度提高了能量变换效率和动作响应速度。电池包与直流母线间完全隔离,大大加强了系统的安全性和可靠性。电池包出现故障可自动隔离,且隔离之后系统会进行相应补偿。采用三环控制策略提高了退役动力电池利用率,缓解了短板效应带来的问题,使系统运行更加稳定。

    可调节功耗的电热水器、系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113865112B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111282982.4

    申请日:2021-11-01

    摘要: 本发明涉及一种可调节功耗的电热水器、电热水器系统及其控制方法,包括上部恒温器、上部加热元件第一下部恒温器、下部加热元件,所述上部恒温器和第一下部恒温器之间设有常闭开关,常闭开关处于断开状态时,所述第一下部恒温器、下部加热元件停止工作;包括第二下部恒温器,所述第二下部恒温器接所述下部加热元件,所述上部恒温器和所述第二下部恒温器之间设有常开开关,常开开关处于闭合状态时,所述第二下部恒温器可控制所述下部加热元件加热。本发明能够对聚合电热水器进行直接负载控制,有效调节总功耗。

    一种梯次利用电池的部分功率柔性成组系统

    公开(公告)号:CN114629195A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210050924.7

    申请日:2022-01-17

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/42 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及一种梯次利用电池的部分功率柔性成组系统,将一定数量的串联单体电池组成与隔离型双向DC/DC变换器输入侧并联构成电池储能单元,再将若干个电池储能单元输入侧串联得到输入端口;DC/DC变换器输出侧与H桥串联,使H桥输出侧并联得到输出端口,将输出端口与输入端口串联构成具有公共直流母线的部分功率柔性成组系统。该系统不仅提升了电池包电压等级和容量,而且大幅度提高了能量变换效率和动作响应速度。电池包与直流母线间完全隔离,大大加强了系统的安全性和可靠性。电池包出现故障可自动隔离,且隔离之后系统会进行相应补偿。采用三环控制策略提高了退役动力电池利用率,缓解了短板效应带来的问题,使系统运行更加稳定。