-
公开(公告)号:CN110311471A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910620932.9
申请日:2019-07-10
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于储能系统的监控系统及其控制方法,所述用于储能系统的监控系统包括霍尔传感器、电压采集卡、电力无线专用平台、电池能量管理系统、储能电池系统以及储能监控单元等,通过所述霍尔传感器和所述电压采集卡可以对电网配网低压侧的电压信号和电流信号进行采集,为所述储能监控单元控制储能电池系统进行缺额相补偿提供依据;而且通过所述电力无线专用平台将储能监控单元的数据传输至监控终端,实现了所述用于储能系统的监控系统的无线传输,解决了数据无法接回的问题。
-
公开(公告)号:CN110198043A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910576751.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种配电台区储能柜及其控制方法,所述配电台区储能柜包括柜体,所述柜体的内部设置有锂电子电池、电池管理系统、储能双向变流器、监控系统以及配电箱等,从而可以实时采集电池管理系统、储能双向变流器和负荷等运行信息,以使得所述储能双向变流器可以控制所述配电台区储能柜充电运行或放电运行,提高了配电台区供电的可靠性及电能质量。
-
公开(公告)号:CN105811442B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201510581177.X
申请日:2015-09-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及移动式储能系统技术领域,特指一种移动式储能系统并网10kV线路的带电接入方法,在10kV线路储能系统接入点设置有储能系统带电接入装置,储能系统带电接入装置串联接入10kV线路中,储能系统带电接入装置由带隔离开关的真空断路器、隔离开关、升降压变压器、高压开关柜、电压互感器、电流互感器以及避雷器等组成,带隔离开关的真空断路器与隔离开关配合设置,升降压变压器、高压开关柜、电压互感器、电流互感器、避雷器与储能系统组合设置。本发明有效实现了移动式储能系统在10kV线路不停电情况下的接入与退出。
-
公开(公告)号:CN107507994A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710683811.X
申请日:2017-08-11
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: H01M8/04537 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/04544 , H01M8/04559 , H01M8/188
Abstract: 本发明涉及全钒液流电池储能技术领域,具体指一种全钒液流电池储能模块装置,同时公开了一种全钒液流电池储能模块装置的电压均衡控制方法;包括构成回路的电源/负载和全钒液储能模块,控制回路,所述全钒液储能模块包括N个依次串联的全钒液储能电堆,任一全钒液储能电堆的两极之间均设有对应的桥连支路;所述控制回路上设有控制器、N组的电压检测装置和短路开关,每组电压检测装置和短路开关并联在对应的桥连支路上,N组的电压检测装置和短路开关通过控制线分别与控制器连接;本发明结构合理,通过实时检测电池储能模块中每个全钒液电堆的充放电电压,桥连支路构成通路进行短路保护,防止因个别电堆性能劣化造成整体停运。
-
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
Applicant: 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: H01M10/42
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 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 classification number: Y02E60/528
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN102569852A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210002983.3
申请日:2012-01-06
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M8/04
Abstract: 本发明涉及全钒液流电池领域,特别是一种全钒液流电池用管路系统。本发明采用设置有取液装置、止回阀、泄压机构、清洗排液机构和保温装置的管路系统,实现了在线取液、防倒流、泄压、清洗排液和保温的功能。在线取液可以方便的监测管路中液体的运行情况,防倒流和泄压机构保证了管路系统的安全性和可靠性,清洗排液机构方便管路系统与外围液体的交换,保温装置可以确保管路系统中液体在一定温度范围内运行。该管路系统结构合理,具有多种功能且增加了全钒液流电池管路系统运行的稳定性和安全性。
-
公开(公告)号:CN102324529A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110249153.6
申请日:2011-08-29
Applicant: 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
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种钒电池用导电塑料双极板的制备方法,其采用高分子树脂和导电碳黑作为制作导电塑料的原料,采用金属粉末,制作金属微粒悬浮液,在高分子树脂和导电碳黑的混合物中,高分子树脂与导电碳黑充分混合,再适量掺杂金属微粒悬浮液,构成制作导电塑料基体的物料,再通过模具压成型制备导电塑料双极板。金属微粒悬浮液根据采用的导电塑料类型及用量配制。与常规钒电池用导电塑料双极板不同的是,本发明在制作导电塑料的组分中掺杂适量金属微粒,可大幅提高高分子树脂的含量以及降低导电碳黑的含量。所制备的导电塑料双极板,不但在导电性上有所改善,并且强度上也有提高。本发明的方法简单,工艺合理,原料来源广泛,便于实施。
-
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
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN108682883A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810569571.5
申请日:2018-06-05
Applicant: 中南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M8/1067 , H01M8/1072 , H01M8/1081
CPC classification number: H01M8/1067 , H01M8/1072 , H01M8/1081
Abstract: 本发明公开了一种氢键自交联型磺化聚酰亚胺膜,包括非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物,所述非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物之间通过氢键交联,所述非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物的质量比为1:0.25~4。本发明还相应提供一种上述膜的制备方法。本发明中的氢键自交联型磺化聚酰亚胺膜不仅具有杰出的离子交换容量,而且还具有优异的阻钒和质子选择性能。将本发明制备的隔膜运用于全钒液流电池中,可以有效地提升电池的效率,具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-