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公开(公告)号:CN111509332A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910377142.2
申请日:2019-05-07
IPC分类号: H01M10/633 , H01M10/613 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种锂电池模块温度控制方法,包括以下步骤:1)拟合放热曲线,预判电池箱体升温情况,计算制冷剂预投放用量;2)监测锂电池温度,当锂电池温度高于设定值T1,以设定速度一次性向电池箱体内投放制冷剂;3)投放制冷剂后,若监测到锂电池温度低于设定值T2,停止制冷剂投放;对制冷剂预投放用量进行修正;4)若监测到锂电池温度高于设定值T2,继续向电池箱体内投放制冷剂直到温度传感器监测到锂电池温度低于设定值T2时,停止制冷剂投放;计算制冷剂实际用量,对制冷剂预投放用量进行修正。本发明采用精准控制投放制冷剂的方法,根据锂电池放热量,进行冷却剂预投放,提高了锂电池温度均一性,解决了锂电池大倍率充放电快速升温问题。
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公开(公告)号:CN111509332B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910377142.2
申请日:2019-05-07
IPC分类号: H01M10/633 , H01M10/613 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种锂电池模块温度控制方法,包括以下步骤:1)拟合放热曲线,预判电池箱体升温情况,计算制冷剂预投放用量;2)监测锂电池温度,当锂电池温度高于设定值T1,以设定速度一次性向电池箱体内投放制冷剂;3)投放制冷剂后,若监测到锂电池温度低于设定值T2,停止制冷剂投放;对制冷剂预投放用量进行修正;4)若监测到锂电池温度高于设定值T2,继续向电池箱体内投放制冷剂直到温度传感器监测到锂电池温度低于设定值T2时,停止制冷剂投放;计算制冷剂实际用量,对制冷剂预投放用量进行修正。本发明采用精准控制投放制冷剂的方法,根据锂电池放热量,进行冷却剂预投放,提高了锂电池温度均一性,解决了锂电池大倍率充放电快速升温问题。
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公开(公告)号:CN111384341A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910377144.1
申请日:2019-05-07
IPC分类号: H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/63 , H01M10/6567 , A62C3/16 , A62C31/02
摘要: 本发明公开了一种具有防火功能的锂电池箱及其使用方法,该锂电池箱包括:箱体,所述箱体侧面设有消防剂投放口、制冷剂投放口;箱体背面设有排气阀、单通阀、防爆阀;所述消防剂投放口和制冷剂投放口分别连接箱体内的消防剂输送管路和制冷剂输送管路,通过输送管路向锂电池箱内投放消防剂和制冷剂。本发明采用通过自动控制阀门投放制冷剂的方法,有效解决了利用风冷、液冷等传统冷却方式无法快速降温的问题,当出现极端着火情况时,通过自动控制阀门投放消防剂,解决了锂电池箱的灭火问题,同时能有效防止火势蔓延到相邻电池箱,提高了锂电池系统的安全性。
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公开(公告)号:CN112836659A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110171981.6
申请日:2021-02-08
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种输电线路智能巡检机器人缺陷识别系统,所述系统包括SDlite‑MobilenetV3轻量级网络、TensorFlow框架、TensorRT技术以及NVIDIA Jetson Nano嵌入式平台,本发明还利用所述系统提供一种缺陷识别方法,所述输电线路智能巡检机器人缺陷识别方法的目标检测模型采用SSDlite‑MobilenetV3轻量级网络,基于TensorFlow框架完成搭建及训练,采用TensorRT技术实现推理加速,在嵌入式平台NVIDIA Jetson Nano中完成部署,实时推理视频通过视频流方式推送至服务器,实现输电线路目标实时检测,通过本发明,能减少10ms的延迟,提高了运算速度,且没有任何精度损失,在保证了精度的前提下降低了运算消耗。
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公开(公告)号:CN111949586A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010700551.4
申请日:2020-07-20
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于NvidiaJetsonNano/XavierNX核心板的扩展板,涉及输电线路移动巡检机器人领域,所述接口扩展板包括:核心板接口电路、电源电路、以太网接口电路、风扇控制电路、2路MIPI CSI-2摄像头接口电路、功能按键电路、调试MicroUSB2.0接口电路、USB 3.1 Type-C DFP接口电路、MicroUSB2.0 OTG接口电路、MiniHDMI接口电路、M.2MKey接口电路以及PCIeFFC接口电路。本发明优点在于:同时支持NvidiaJetsonNano/XavierNX核心板,针对输电线路移动巡检机器人优化设计,体积小、接口齐全。
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公开(公告)号:CN106772201B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710154528.8
申请日:2017-03-15
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电子式互感器暂态特性检测试验系统,它包括合成回路控制系统、交流暂态电流源、直流可控电流源和直流冲击电流源,所述合成回路控制系统的交流暂态电流源开关机指令和电气参数设置信号输出端连接交流暂态电流源的控制信号输入端,交流暂态电流源的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统的交流暂态电流源反馈信号输入端;本发明实现了三种不同类型电流源的合成同步控制,使得三个不同时间尺度且相互独立的试验大电流通过合理的控制策略和时序设计,最终合成为满足电子式互感器暂态特性检测试验要求的,与电力系统回路一次短路故障电流相吻合的全偏移模拟电流。
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公开(公告)号:CN114566685A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210171637.1
申请日:2022-02-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M8/04746 , H01M8/04992 , H01M8/18 , H01M8/2455 , G01R31/388
摘要: 本发明公开了一种基于钒电池SOC估算的电解液流量动态控制系统,它的多个钒电池电堆串联在储能变换器的正负极之间,相邻两个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,钒电池测试电堆的电解液与其中一个钒电池电堆的电解液通过电解液管路连通,所述储能变换器用于控制串联的所有钒电池电堆充放电;电池管理系统根据所述随时间变化的荷电状态,调节钒电池储能系统的管路系统的变频器频率,动态控制钒电池储能系统中电解液的流量。本发明在SOC值动态获取条件下,动态控制电解液流量,并通过BMS不断积累数据,拟合不同区域SOC合适的电解液流量值,保证系统充放电能量效率始终处于一个高位水平状态下。
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公开(公告)号:CN114518429A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210171640.3
申请日:2022-02-24
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于钒电池电解液评估的测试装置,它包括电解液温度测试装置、钒离子价态容量测试装置和元素定性定量分析装置,所述电解液温度测试装置、钒离子价态容量测试装置和元素定性定量分析装置的测试腔体均设有进液管道和出液管道,电解液温度测试装置的测试腔体与钒离子价态容量测试装置的测试腔体之间通过连通管道连通,钒离子价态容量测试装置的测试腔体与元素定性定量分析装置的测试腔体之间通过连通管道连通,所有的进液管道、出液管道和连通管道内均设有阀门,所有的进液管道内均设有泵,本发明提高了电解液的评估测试效率。
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公开(公告)号:CN105652230B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610194410.3
申请日:2016-03-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种基于标准源的直流电流互感器现场校验装置及方法,装置包括标准直流电流源、标准直流电流比较仪、控制室互感器数字校验仪、控制室就地监控模块、控制室GPRS模块、24位AD采集单元、电流场互感器数字校验仪、电流场GPRS模块和互感器校准平台,标准直流电流源、被测直流电流互感器的一次侧与标准直流电流比较仪相连并形成回路;一次侧经过标准直流电流比较仪后分别与24位AD采集单元和电流场互感器数字校验仪连接后再与互感器校准平台相连;二次侧依次与控制室互感器数字校验仪、控制室就地监控模块和互感器校准平台相连;互感器校准平台通过光纤或电缆接入标准直流电流源。本发明实现了标准与电源相互反馈,严格控制了电流源的输出精度。
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公开(公告)号:CN105676161B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610192639.3
申请日:2016-03-30
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种交直流暂稳态一体化检测装置,包括交直流暂稳态一体化试验电源和电子式电流互感器现场试验检测系统,其中交直流暂稳态一体化试验电源,包括一个直流冲击电源、一个直流暂稳态电源、一个交流工频暂稳态电源及合成回路控制系统;电子式电流互感器现场试验检测系统,包括标准互感器、标准转换装置、互感器复合误差校验仪。本发明的检测装置可分别实现对直流电流互感器和交流电流互感器的暂稳态一体化试验,通过直流冲击/暂稳态试验电源与交流暂稳态试验电源组成的合成试验回路方法,明显的减小直流冲击/暂稳态试验中储能电容的容量,而且能更加精确灵活的调整和配置暂态电流峰值、衰减时间常数、阶跃电流响应等重要参数。
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