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公开(公告)号:CN111237144A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010038208.8
申请日:2020-01-14
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种重力压缩空气储能系统及其工作方法,属于能量存储技术领域。包括空气压缩单元、空气膨胀单元、储气室、重块和发电机;空气压缩单元进口连接有进气装置,空气压缩单元出口通过储能管路与储气室进口连接,储气室出口通过释能管路与空气膨胀单元进口连接,空气膨胀单元出口与发电机连接;储能管路与释能管路之间设有热交换单元;重块设置在储气室上部且与储气室构成活塞-气缸系统,重块与储气室之间设有密封装置。将压缩空气储能和重力储能两种方式相结合,兼具了压缩空气储能能量密度高和重力储能布置灵活的优点,能够保证电网稳定,起到调峰调频、削峰填谷的作用。
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公开(公告)号:CN115972257B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310116071.7
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本申请实施例提出了一种换电机器人高精度双向伸出装置,包括伸缩臂组件、主驱动组件和从动组件,其中伸缩臂组件包括第一伸缩臂、第二伸缩臂、第三伸缩臂和定位组件;其中第一伸缩臂与第二伸缩臂滑动连接;第二伸缩臂和第三伸缩臂滑动连接;定位组件包括设置在第一伸缩臂上的接收器和分别设置在第二伸缩臂和第三伸缩臂上的发射器;其中接收器用于接收发射器发射的光波用于测量第二伸缩臂和第三伸缩臂分别相对于第一伸缩臂的移动距离;主驱动组件用于接收第二伸缩臂和第三伸缩臂分别相对于第一伸缩臂的移动距离数据信息,并与从动组件连接并驱动第二伸缩臂和第三伸缩臂滑动。
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公开(公告)号:CN113733967B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202110784893.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
IPC: B60L53/80
Abstract: 本发明提出了一种适用于吊装式换电车辆的坑道式换电站,包括支撑结构、行车梁、行车装置、充电座、电池包和凹陷行车道;其中,行车梁设置在支撑结构上方,行车装置滑动设置在行车梁上,充电座设置在支撑结构之间的地平线上,位于行车梁下方,电池包在充电座上完成充电作业,行车装置对电池包进行取放作业;凹陷行车道设置在支撑结构之间位于行车梁下方。本发明在基本不改变原先电气和机械设备方案选型的基础上通过节省地基工作量、钢材使用量等费用,降低换电站建筑成本约60%,且降低了换电时电池包的起吊高度,大幅降低了电池包事故跌落后的人身事故和火灾的风险危害程度。
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公开(公告)号:CN113492718B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202110784895.2
申请日:2021-07-12
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: B60L53/80
Abstract: 本发明提出了一种可用于吊装式换电的可移动式换电站,包括可伸缩支撑装置设置在预制舱内部;换置小车设置在可伸缩支撑装置上用于吊运置换电池包;电池座设置在预制舱内部用于放置电池包,并对电池包充电;充电装置设置在预制舱内部与电池座连接。本发明中预制舱为采用特别定制的集装箱,可伸缩支撑装置设置在预制舱内部,换置小车设置在可伸缩支撑装置上,预制舱内底部设置电池座以及与电池座连接的充电装置,当电池包放置到电池座上时,充电装置连接电池座对电池包充电,当需要更换电池包的车辆驶入预制舱内时,换置小车将车辆上的电池包取下放入电池座上,而将充电完成的电池包从电池座上取下,吊运到车辆上进行电池包的吊运置换。
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公开(公告)号:CN114801844B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210364012.7
申请日:2022-04-07
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: B60L53/80
Abstract: 本发明公开了一种导向柱及具有其的电池包导向系统,该导向柱包括:下方具有中空部位的导向面,导向面为斜面,导向面四周边缘固定设置第一框架;设置在导向面下方中空部位的轴承组件,轴承组件包括第二框架和若干个滚动轴承;设置在导向面上方的第一面板,第一面板上设置使滚动轴承通过的第四通孔,滚动轴承的外轴承外露于第一面板,第一框架、第二框架与第一面板固定连接。本发明换电时电池包与导向柱接触,导向过程中通过滚动轴承的转动及轴承下方的弹性元件降低了电池包下落过程中的冲击力,增加了导向速度,当第一面板与第二面板接触时,滚动轴承全部缩回第三框架内,保证了换电过程的正常进行,减小了电池包与导向柱的冲击力。
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公开(公告)号:CN117477077A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311810524.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种电池热失控判定方法、装置及电池系统,该方法首先获取热失控探测器中各个传感器的传感数据,热失控探测器至少包括两种不同类型的传感器,并且至少存在一种类型的传感器数量大于2;再判断热失控探测器中各类传感器是否均满足预设二级预警条件,预设二级预警条件下每类传感器中存在一定数量的满足预设一级预警条件的传感器,预设一级预警条件下传感器的传感数据大于预设报警阈值;若是,则判定电池出现热失控,也即本申请可以针对热失控探测器每类传感器监测到的数据进行相互判断,有效降低了热失控探测器某些传感器故障对电池热失控状态漏判和误判的概率,提高了电池热失控状态判断的准确度。
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公开(公告)号:CN117335037A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311279701.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/6567 , H01M10/6568 , A62C3/16 , A62C35/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种消防水箱及热失控模组的控制方法,该消防水箱包括:第一箱体,第一箱体内盛装有第一冷却介质,第一箱体上设置有进液口和出液口;第二箱体,第二箱体用于放置在第一箱体内,热失控模组位于第二箱体内;换热组件,用于将热失控模组的热量置换到外界环境,第一箱体的进液口通过进液管路与换热组件连通,出液口通过出液管路与换热组件连通。本发明提供的消防水箱,通过设置第一箱体和第二箱体,并将热失控模组投入第二箱体内,同时将第二箱体投入第一箱体的第一冷却介质内,从而为热失控模组散热,防止热失控模组的热量使邻近模组进入热失控状态,避免电池模组热失控的连锁反应,保证设备和操作人员的安全性。
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公开(公告)号:CN117254088A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311281125.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: H01M10/04 , H01M50/258
Abstract: 本发明公开了一种储能模组组装装置,涉及储能技术领域,包括:工作台,设置有支撑台,用于放置储能模组,储能模组包括电芯组件和电芯面板,电芯面板包括设置于电芯组件两端的端面板和设置于电芯组件两侧的侧面板,支撑台上设置有倾斜工作面,倾斜工作面具有相对设置的第一侧边和第二侧边,倾斜工作面上开设有导向槽;定位工装,定位工装包括夹紧组件和支撑组件,夹紧组件设置于工作台上,支撑组件设置于倾斜工作面的第二侧边,支撑组件与电芯组件的侧面板贴紧。本发明提供的储能模组组装装置,通过导向槽对电芯组件进行导向和限位,提高了电芯的装配精度,通过侧面板和端面板对电芯组件施加侧向约束和端部约束,约束力更加均匀。
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公开(公告)号:CN107388031B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201710676830.X
申请日:2017-08-09
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 一种增压移动式加氢车及运行方法,加氢车包括牵引车,牵引车设有储氢系统,储氢系统中储氢罐同时与氢气母管相连,氢气母管和控制系统连接;储氢系统各储氢罐内氢气的温度、压力、容量参数由仪表气供应系统检测得到,仪表气供应系统的信号输出和控制系统的信号输入连接,控制系统第一输出与增压系统控制输入连接,控制系统第二输出与加氢机控制输入连接;氢气母管与储氢系统充气管路、平衡加注管路和增压系统相连,储氢系统充气管路和加氢机相连,平衡加注管路和加氢机连接,增压系统和加氢机相连;充氢气时通过控制系统进行智能判断,实现平衡加注氢气或增压加注氢气,本发明提高加氢车的氢气储量、降低氢气存储压力,提高了安全性能。
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公开(公告)号:CN111987384B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010879552.X
申请日:2020-08-27
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 华能青海发电有限公司新能源分公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/635 , H01M10/6567 , H01M10/6568 , H01M10/48 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开的一种集中式储能设备热管理系统及其工作方法,属于储能技术领域。通过主控制器与储能系统中每级的水泵和温度测点直接连接,对分布式储能单元的热管理进行集中式管控,取消了单个储能单元的热管理机构,有效降低了储能系统的能耗,降低了系统的设计、安装和维护成本。通过储能系统每级中每个监测点的实时通讯状态信息,精准地控制储能系统中每级的环境温度;并且在某个储能单元突发热失控状态时能够进行强制分离及降温,降低突发安全问题的发生概率,降低储能系统因为热失控所造成的巨大经济损失,提高储能系统的安全性和稳定性。
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