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公开(公告)号:CN220314772U
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202321947047.X
申请日:2023-07-24
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司 , 山东电工豪迈节能科技有限公司
IPC分类号: B60L53/31 , B60L53/16 , B60L53/302
摘要: 本实用新型属于充电桩技术领域,具体涉及一种符合欧洲标准的一机双枪直流充电桩,包括固定安装在箱体后面板内壁中上部的元器件固定板,元器件固定板为平板结构,元器件固定板的上部固定安装直流输出模块,元器件固定板的下部固定安装弱电控制模块,交流输入模块固定安装在元器件固定板下方的箱体后面板内壁上;所述的弱电控制模块包括融合控制器和欧标标准充电通讯控制器,所述的弱电控制模块集充电主控板、功率控制板及TCU功能于一体。本实用新型在整体结构上功能分区清晰,将以往的充电主控板、功率控制板及TCU功能于一体,仅使用一块融合控制器即可实现充电控制以及平台交互功能,使用方便的同时成本更加低廉,推广性强。
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公开(公告)号:CN115224664A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210763648.9
申请日:2022-06-30
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
摘要: 本发明属于电力电网技术领域,涉及到一种10kV柱上断路器CT二次侧开路的保护方法,在柱上断路器CT的进线端口和出线端口并联保护模块,保护模块由电压箝位单元和自动退出单元组成;当柱上断路器CT二次侧发生开路时,保护模块感应出电压,经电压箝位单元把电压值控制在安全范围之内;在柱上断路器CT二次侧发生开路期间,保护模块持续工作,二次侧电压始终处于安全范围之内;当柱上断路器CT二次侧开路故障解除之后,自动退出单元启动工作,将保护模块自动切除。本发明能够保证,当柱上断路器内部CT二次侧开路时,钳位CT两端电压,防止因成千上万伏的高电压烧毁设备,危害人身安全;同时能够抑制铁芯损耗,杜绝断路器烧毁。
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公开(公告)号:CN112748329A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011481868.X
申请日:2020-12-15
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种柱上断路器自动检测方法,包括以下步骤:采集柱上断路器的储能电源电机的电流波形;在实现柱上断路器的分合闸录波、储能电源电机录波之后,进行波形分析,对开关分合闸和储能电源状态进行判断,给出开关储能电源和分合闸是否异常的结论。本发明还涉及一种柱上断路器自动检测装置,包括依次连接的前端电流采集电路、模数转换模块、数据读取模块。本发明将监测信号波形与柱上断路器正常时的信号波形进行对比,判断储能电源电压电流和操动机构分合闸动作是否正常,从而实现对柱上断路器健康状态的主动感知、提前预判;本发明通过优化前端采集电路、选用更高性能AD芯片以及采用16位并行总线读取数据,提高采集精度及速率。
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公开(公告)号:CN114156844B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111286762.9
申请日:2021-10-29
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明涉及一种具备残压闭锁功能的就地重合式馈线自动化保护装置,包括馈线自动化保护装置和残压检测电路,残压检测电路通过板载模式或者集成模式安装在保护装置上,在保护装置的处理器中设置残压闭锁控制模块和就地重合式故障隔离模块;残压检测电路基于低功耗触发器,包括依次电性连接的供电隔离采集电路、整流电路、脉冲产生电路、触发电路和锁存电路;残压闭锁控制模块实现相应的操作控制,如果不是瞬时残压,则不启动残压闭锁功能,如果为残压信号,则启动残压闭锁功能;就地重合式故障隔离模块实现就地重合式馈线自动化保护装置的故障隔离。本发明减少了传统方法下重合闸的次数,以及对负荷、设备的冲击,提高设备及开关使用寿命。
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公开(公告)号:CN112557807A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011220960.0
申请日:2020-11-05
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种配电网单相接地故障选线方法,包括以下步骤:1、从小电流接地系统中提取故障特征,构建配电网单相接地故障神经网络选线模型;2、基于蚁群算法对神经网络选线模型训练,找到神经网络参数的最优值;3、基于蚁群算法完成配电网单相接地故障选线。本发明在已有单相接地故障选线方法的基础上,引入了改进蚁群算法,通过小波变换和傅里叶变换提取其中的故障特征作为神经网络的输入。利用蚁群算法对神经网络进行训练,完成训练的神经网络模型即可实现故障选线。本发明将蚁群算法应用于配电网单相接地故障选线系统,克服了基于神经网络的故障选线方法的不足,有效地提高了神经网络的训练速度和选线的精度。
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公开(公告)号:CN112557804A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011167815.0
申请日:2020-10-27
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种馈线终端装置,包括:依次连接的前端信号采集模块、模数转换模块和数据读取模块,所述的前端信号采集模块把采集的低电压和低电流信号转换成小电压信号,所述的模数转换模块具有8个通道、采用16位并行读取数据模式、信号采集频率在6kHZ以上,所述的数据读取模块配置16位宽的数据总线。本发明还涉及一种基于上述馈线终端的信号采集和选线方法。本发明在传统采集电路的基础上,通过优化前端采集电路、选用更高性能的AD芯片以及采用16位并行总线读取数据,提高采集精度及速率,减少量化误差、精确采集信号量、提高采样速率。本发明规避适用特定工况的局限性以及容易误动的缺点,选用准确性及可靠性更高的小波选线方法。
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公开(公告)号:CN110654263A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911063716.5
申请日:2019-11-01
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种多枪充电桩群充功率控制装置,包括:一个功率控制模块、一个四进四出开关模块、两把以上的充电枪,每把充电枪对应地配备一个主控模块、三个直流充电模块,每个直流充电模块对应地配备一个一进四出开关模块;所述的功率控制模块用于运行功率分配算法、根据充电枪所需求的电压电流对功率输出的过程进行控制、实现对多把充电枪之间的功率分配;所述的主控模块用于计费和通过CAN通信实现充电枪与车进行数据交互。本发明对充电桩的多把充电枪之间进行实时功率分配,从而可以解决不同的充电场景中出现的功率浪费或者功率不足问题,进而高效地利用充电桩的功率;本发明的充电控制流程科学、合理、简捷。
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公开(公告)号:CN110962663A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911297607.X
申请日:2019-12-13
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种直流充电桩功率分配一进四出开关模块装置,包括:开关模块控制板、8个高压直流接触器、状态指示灯、地址选择拨码开关等。所述的开关模块控制板与地址选择拨码开关电连接,开关模块控制板与高压直流接触器通过镀锡铜排搭接实现电气连接;所述的开关模块控制板具备CAN通讯接口,与直流充电桩主控制器通讯实现8个高压直流接触器的分合控制;所述的高压直流接触器具备反馈触点,开关模块控制板具备反馈触点检测功能。本发明可以实现充电模块向任意一把充电枪切换,从而实现功率的动态分配。通过本发明,能够很好的解决高压直流接触器数量过多带来的接线与安装不便的问题,同时便于售后维护。
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公开(公告)号:CN115224664B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210763648.9
申请日:2022-06-30
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
摘要: 本发明属于电力电网技术领域,涉及到一种10kV柱上断路器CT二次侧开路的保护方法,在柱上断路器CT的进线端口和出线端口并联保护模块,保护模块由电压箝位单元和自动退出单元组成;当柱上断路器CT二次侧发生开路时,保护模块感应出电压,经电压箝位单元把电压值控制在安全范围之内;在柱上断路器CT二次侧发生开路期间,保护模块持续工作,二次侧电压始终处于安全范围之内;当柱上断路器CT二次侧开路故障解除之后,自动退出单元启动工作,将保护模块自动切除。本发明能够保证,当柱上断路器内部CT二次侧开路时,钳位CT两端电压,防止因成千上万伏的高电压烧毁设备,危害人身安全;同时能够抑制铁芯损耗,杜绝断路器烧毁。
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公开(公告)号:CN117246178A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311243404.9
申请日:2019-12-13
申请人: 山东电工电气集团新能科技有限公司
IPC分类号: B60L53/60 , B60L53/31 , G05B19/042 , H01H9/54
摘要: 本发明涉及一种直流充电桩功率分配一进四出开关模块装置,包括开关模块控制板、8个高压直流接触器和地址选择拨码开关,所述开关模块控制板与所述地址选择拨码开关电连接,所述开关模块控制板与所述高压直流接触器通过镀锡铜排搭接实现电气连接;所述开关模块控制板具备CAN通讯接口,与直流充电桩主控制器通讯实现8个高压直流接触器的分合控制;所述高压直流接触器具备反馈触点,所述开关模块控制板具备反馈触点检测功能。本发明可以实现充电模块向任意一把充电枪切换,从而实现功率的动态分配;同时本发明能够很好的解决高压直流接触器数量过多带来的接线与安装不便的问题,同时便于售后维护。
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