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公开(公告)号:CN107910939A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711127422.5
申请日:2017-11-15
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
CPC分类号: H02J7/35 , B60L11/1825 , H02J7/0019
摘要: 本发明涉及一种电动汽车风光储一体化充电桩,包括风光储一体化单元、充电机本体单元和人机交互单元,风光储一体化单元为充电机本体单元供电,人机交互单元通过通讯接口分别与风光储一体化单元、充电机本体单元间进行信息交互;本发明不仅可减少城市电网改造,降低建设成本;还可降低环境污染,充分开发新能源,提高充电系统的智能性、可靠性、安全性。
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公开(公告)号:CN107612065B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201710833537.X
申请日:2017-09-15
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种可重构环形母线的集群式直流充电系统的调度方法,属于电力电子技术与新能源汽车充电基础设施领域。本发明的调度方法主要应用对象为基于可重构环形母线的集群式直流充电站,通过调度系统引导进入充电站的车辆,使其进入合理的停车位,发挥可重构环形母线的最大优势,实现充电功率的高效分配。同时调度方法对于并发充电数较多而不能同时满足所有连接的电动车的直流充电需求时,将根据优先级采取平移重构算法自动调整和重构由多个分段母线组成的母线区段,实现最优的充电模块的组合和功率分配。本调度方案与可重构环形母线相结合,较之于已有的“充电堆”“柔性充电”等技术,可以大大减少连接开关的数量和系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN107612065A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710833537.X
申请日:2017-09-15
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种可重构环形母线的集群式直流充电系统的调度方法,属于电力电子技术与新能源汽车充电基础设施领域。本发明的调度方法主要应用对象为基于可重构环形母线的集群式直流充电站,通过调度系统引导进入充电站的车辆,使其进入合理的停车位,发挥可重构环形母线的最大优势,实现充电功率的高效分配。同时调度方法对于并发充电数较多而不能同时满足所有连接的电动车的直流充电需求时,将根据优先级采取平移重构算法自动调整和重构由多个分段母线组成的母线区段,实现最优的充电模块的组合和功率分配。本调度方案与可重构环形母线相结合,较之于已有的“充电堆”“柔性充电”等技术,可以大大减少连接开关的数量和系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN107910939B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN201711127422.5
申请日:2017-11-15
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种电动汽车风光储一体化充电桩,包括风光储一体化单元、充电机本体单元和人机交互单元,风光储一体化单元为充电机本体单元供电,人机交互单元通过通讯接口分别与风光储一体化单元、充电机本体单元间进行信息交互;本发明不仅可减少城市电网改造,降低建设成本;还可降低环境污染,充分开发新能源,提高充电系统的智能性、可靠性、安全性。
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公开(公告)号:CN207516472U
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201721666894.3
申请日:2017-12-05
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本实用新型涉及到基于GPRS的插头式需求侧响应终端,包括进线插头和出线插头,所述进线插头和出线插头之间通过220V电网连接,所述进线插头和出线插头之间的220V电网并联有供电单元且与供电单元的输入端连接,所述供电单元的输出端连接有采样单元、环境数据检测单元、GPRS通信模块、液晶屏、开关单元和中央处理单元;所述采样单元与220V电网并联,开关单元与220V电网串联;所述中央处理单元与采样单元、环境数据检测单元、GPRS通信模块、液晶屏、开关单元分别连接。本实用新型能够准确地采集各种家用电器负荷的用电信息,并对获取到的电气数据和环境信息进行多维数据的糅合计算,完成用户用电模式的智能分析和决策。
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公开(公告)号:CN207751138U
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201721667365.5
申请日:2017-12-05
申请人: 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本实用新型涉及到支持舒适度分析的需求侧响应空调控制装置,包括主控及环境信息单元和红外收发单元,所述主控及环境信息单元由第一电源模块、第一MCU、环境信息模块、Wi-Fi模块和第一ZigBee模块组成,所述红外收发单元由第二电源模块、第二MCU、红外发射电路、红外接收电路和第二ZigBee模块组成,本实用新型装置中主控及环境信息单元通过Wi-Fi模块与云端服务器相连获取实时电价等需求侧管理信息、通过环境信息模块获得环境温湿度等信息、通过ZigBee与红外收发单元相连获取用户对空调的控制信息,分析环境舒适度并学习用户习惯进而得出空调的最佳工作状态,然后通过ZigBee命令红外收发单元向空调发出红外控制信号,以达到在不影响用户舒适度的情况下实现空调自动需求侧响应的目的。
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