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公开(公告)号:CN103560277A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310438025.5
申请日:2013-09-24
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: H01M10/42
摘要: 本发明涉及一种电动汽车退役电池重组分选方法,包括如下步骤:1)退役电池外观的分选:依据确定的退役电池的壳体、安全阀和极耳的外观标准分选,判断并确定其能否进入重组分选流程;2)退役电池历史信息的分选:采集退役电池的生产厂家、生产批次、使用年限、电池类型和电极体系制造使用的信息,进行初步分选;3)退役电池外特性指标的分选:对经过了初步分选的单体退役电池进行外特性指标的分选,外特性指标包括常温3h放电容量、电池内阻和电池k值,再依据确定的外特性指标的分选标准对退役电池进行重组。本发明的优点是,统筹和系统考虑退役电池历史信息和现有性能指标,其方法合理,简单实用,为退役电池的再利用提供了有效的途径和方法。
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公开(公告)号:CN102956907A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210465209.6
申请日:2012-11-19
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网电力科学研究院
CPC分类号: Y02E60/528
摘要: 本发明公开了钒电池堆进液流量的均衡方法及装置。钒电池堆进液流量的均衡方法的均衡方法包括:钒电池堆运行过程中,控制系统采集用于电堆进液流量监测的流量计的输出信号;根据该输出信号获取钒电池堆的进液流量;判断进液流量是否处于预设进液流量范围内;当进液流量大于预设进液流量上限或小于预设进液流量下限时,控制系统控制比例调节阀动作,使所有钒电池堆进液流量处于预设进液流量范围内。钒电池堆进液流量的均衡方法均衡装置由电堆电解液进液支管、流量计、比例调节阀、缓冲管以及控制系统组成。该方法及装置应用在全钒液流电池储能系统中,能够提高电堆电解液进液量的一致性,保证电堆处于最优的工作状态,提高系统效率。
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公开(公告)号:CN103337335B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310289465.9
申请日:2013-07-11
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及零序滤波节电器,其采用三个铁芯柱组合,三个铁芯柱所安放的空间位置互差120°,呈“品”字型结构;铁芯柱上绕有绕组,分别为绕组A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3;绕组A3、B3、C3为逆时针绕制,其余绕组为顺时针绕制;绕组A2的首端与绕组A1的尾端相连,绕组A2的尾端与绕组B3的尾端相连;绕组B2的首端与绕组B1的尾端相连,绕组B2尾端与绕组C3的尾端相连;绕组C2首端与绕组C1的尾端相连,绕组C2尾端与绕组A3的尾端相连;绕组A1、绕组B1、绕组C1的首端分别与对应的三相电源线连接,绕组A1、绕组B1、绕组C1的尾端作为输出端,与负载系统的配连;绕组A3、绕组B3、绕组C3的首端共接入负载系统的中性线。
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公开(公告)号:CN103001240B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210465190.5
申请日:2012-11-19
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网电力科学研究院
CPC分类号: Y02B90/222 , Y02B90/2638 , Y04S20/12 , Y04S40/124
摘要: 本发明涉及用于全钒液流电池储能的就地监控系统,采用远程监控系统,通过工业以太网远程监控系统与多个就地监控系统相互配合;就地监控系统包括就地监测单元、电池管理系统和变流器就地控制器三大部分;就地监测单元分别与电池管理系统和变流器就地控制器配连。本发明能够完成与全钒液流电池储能系统及变流器相关的状态监控,数据采集,历史数据库维护查询等功能,并能根据其运行状态对其进行故障预测及智能化控制,提高全钒液流电池储能效率、保证供电的安全可靠、降低运行管理人员劳动强度并改善劳动条件,从而提高储能系统运行的经济性。本发明的优点是,充分运用网络资源,设计合理,结构简单,操作方便,智能化程度高。
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公开(公告)号:CN103336735A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310301315.5
申请日:2013-07-18
申请人: 国家电网公司 , 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
CPC分类号: Y02D10/34
摘要: 本发明涉及一种风机水泵能效在线监测系统,该监测系统包括:多个风机能效在线监测装置和多个水泵能效在线监测装置,分别设于多个企业现场内;多个企业级监测中心,每个企业级监测中心分别与设于自己企业现场内的风机能效在线监测装置和水泵能效在线监测装置连接;以及市级监测中心,与企业级监测中心进行数据连接。本发明采用无线通信方式,解决了传统的有线传输方式布线繁琐、系统扩展性差等问题,降低了系统的设计成本,保障了风机水泵能效在线监测的高效、安全运行。能够实时在线监测并汇总风机水泵的运行参数以及能效数据,有利于企业生产管理者及时掌握风机水泵的能效状态,以便尽早发现问题,及时维修,减少浪费。
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公开(公告)号:CN103000925A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210465263.0
申请日:2012-11-19
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网电力科学研究院
CPC分类号: Y02E60/528
摘要: 本发明涉及一种用于钒电池材料和电堆结构评价的移动式全钒液流电池系统,其包括钒电池堆、正负极电解液储液罐、正负极电解液循环泵,电解液管路及辅件,辅件包括各种接口、显示窗、导线、气管等。电池系统由钒电池堆、正负极电解液储液罐、正负极电解液循环泵、电解液管路及辅件集成在一个箱体内组成,上述部件固定于底板上,通过电解液管路实现相互连接,系统的各种接口及显示值均匀分布在箱体左右侧板或前门上。电池系统的各种接口包括充氮气排空气集成接头,断流止回阀,集成外电源接头;显示窗采用液晶屏。优点是,设计合理,构思新颖、结构简单、拆装方便、易于整体移动、便于观察和测试,适合用于钒电池材料测试和电堆结构的评价。
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公开(公告)号:CN118399788A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410399567.4
申请日:2024-04-03
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明所设计的一种全钒液流电池储能模块SOC自平衡变流器,包括第一钳位二极管组、第一绝缘栅双极型晶体管组、第二钳位二极管组、第二绝缘栅双极型晶体管组、第三钳位二极管组、第三绝缘栅双极型晶体管组、LCL滤波器。通过绝缘栅双极型晶体管组产生不同开关状态的三相电源交流方波电平,三相电源交流方波电平对应自平衡变流器各种空间矢量;求解各空间矢量的作用时间,所述自平衡变流器各种空间矢量及对应的空间矢量作用时间用于控制储能模块内的电压分配,控制储能模块组中各个液流储能模块的电压保持平衡状态。
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公开(公告)号:CN112886641B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110266498.6
申请日:2021-03-11
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种海底电缆输电系统分析模型与无功配置方法,通过交联聚乙烯(XLPE)海底电缆、海上升压站,以及无功补偿设备3部分组成典型高压交流(HVAC)输电系统;根据海上风电输电系统特点,提出该系统的电压等级、回路数选择策略,并搭建经济性分析模型;结合海上风电场实际接入情况和电网公司相关技术管理要求,提出海上风电输电系统的配置无功补偿容量方法。本发明提出的海上风电输电系统对目前海上风电建设具有借鉴意义,同时提出的无功控制方法能够让该系统更为有效、合理地开展无功补偿工作,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN110391674B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910626087.6
申请日:2019-07-11
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种台区专用变流器及其控制方法,台区专用变流器包括功率模块,启动模块,隔离变压器,检测模块,滤波模块,直流电容,控制模块,显控模块,直流接口,通信模块,辅助部分;基于变流器结构功能的基础上提供了控制方法为:实时监测配电变压器输出三相电压、电流,通过检测模块和控制模块决定变流器工作状态还是待机状态,工作状态包括一阶段仅由变流器提供无功补偿,或二阶段由变流器和储能电池提供无功和有功补偿,或仅作为整流装置给储能电池充电。本发明解决配变台区重载的同时,有效降低了三相不平衡度,减小了配电台区储能电池容量配置要求,节省了变流器和整个系统的占地面积。
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公开(公告)号:CN113078376B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110266524.5
申请日:2021-03-11
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开了用于铅酸蓄电池的生物大分子修复剂,所述生物大分子修复剂包括以下重量份数的原料:γ‑羟基丁酸1~15份、乙酸1~20份、γ‑PGA1~30份、N‑乙酰葡萄糖酸1~8份、Lunasin肽1~15份、ST肽10~50份、β‑羟基‑α‑氨基丁酸1~20份、L‑2‑氨基‑3‑羟基丙酸1~40份、蒸馏水20~60份和硫酸15~40份。本发明采用生物大分子修复剂在铅酸蓄电池的充放电循环过程中,持续消融硫酸铅结晶,并阻碍硫酸铅结晶再次附着电极板,从而实现对老化铅酸蓄电池的生态修复,避免对环境的二次污染。
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