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公开(公告)号:CN104391919A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410664777.8
申请日:2014-11-20
CPC classification number: G06F17/30241 , G06Q50/06
Abstract: 一种智能电网技术领域的智能电网地理可视化实现系统及方法,该系统包括:地理信息模块、电力系统信息模块、数据交互模块、潮流计算模块、碳排放流计算模块、电动汽车调度计算模块和计算接口模块。本发明能够实现智能电网信息的计算与可视化的结合,提供了基于MFC的电力系统所在地地理接线信息可视化以及和基于MATLAB的潮流和碳排放流计算的对接,接口易于扩展,能够将某一地区的地理接线呈现在可拖曳,缩放的地图上,对电力接线信息进行计算分析。
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公开(公告)号:CN104333042A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410654823.6
申请日:2014-11-17
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 许继电源有限公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: H02J3/38 , H02J2003/388
Abstract: 本发明涉及一种储能变流器并离网无缝切换控制装置及方法,其中,所述的控制装置分别连接电网监控系统和并网点开关,包括储能变流器、控制器、电池管理系统、电池组和第一变压器,所述的控制器分别连接电网监控系统、储能变流器、和电池管理系统,所述的电池组分别连接储能变流器和电池管理系统,所述的储能变流器通过第一变压器与第一电网母线连接,所述的控制器上设有用于连接电压互感器的第一接口、用于连接并网点开关的第二接口以及用于连接并网点开关位置结点的第三接口,所述的电压互感器设在并网点开关的上侧。与现有技术相比,本发明具有能实现离网转并网高精度同期、实现并离网平滑切换、不依赖通信网络等优点。
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公开(公告)号:CN104319797A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410562452.9
申请日:2014-10-21
CPC classification number: Y02E40/72 , Y02E60/722 , Y04S10/12 , Y04S10/14 , H02J3/32 , H02J3/38 , H02J13/0006
Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂电池的移动式储能系统及其控制方法,安装在集装箱内部,其特征在于,包括电池组件、汇流柜、双向换流器和监控组件,所述的电池组件通过直流功率线与汇流柜连接,所述的汇流柜通过直流功率线和交流功率线与双向换流器连接,所述的双向换流器与监控组件连接。与现有技术相比,本发明具有优点。
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公开(公告)号:CN103022993B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201210483473.2
申请日:2012-11-23
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及一种基于GOOSE的自适应级联方向闭锁继电保护方法,包括:1)根据初始闭锁方向整定规则设定各保护单元的初始闭锁方向;2)方向元件判别当前故障电流方向,方向比较器将其与初始闭锁方向进行比较,判断二者方向是否相同,若是,则执行步骤3),若否,则选通IN2,并向OUT2输出闭锁信号;3)方向比较器选通IN1,并向OUT1输出闭锁信号,此时输出信号方向与初始闭锁方向相反;4)接收虚端子判断是否接收到闭锁信号,若是,则闭锁,若否,则执行步骤5);5)过流元件判断当前故障电流是否超过本地过流保护起动定值,若是,则发出跳闸信号。与现有技术相比,本发明具有保证系统安全可靠运行、适用性好等优点。
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公开(公告)号:CN104078255A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410245375.4
申请日:2014-06-04
Applicant: 国网上海市电力公司 , 上海电物集体资产管理有限公司
IPC: H01H9/20
Abstract: 一种带有电磁锁的高压开关设备,包括高压开关、第一电磁锁定机构和第二电磁锁定机构,所述高压开关包括控制模块以及开关执行模块;所述控制模块用于对所述开关执行模块进行控制,所述开关执行模块用于执行高压电路的实际开关操作;所述开关执行模块包括:支撑架(12)、动触头(1)、被撞击触头(2)、第一伸缩限位销(6)、第二伸缩限位销(7)以及第三伸缩限位销(8),所述动触头(1)和被撞击触头(2)分别连接高压电路的两个端子,所述支撑架(12)支承所述动触头(1)和被撞击触头(2);所述第一伸缩限位销(6)、第二伸缩限位销(7)以及第三伸缩限位销(8)依次从右向左地设置于所述支撑架(12)中。
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公开(公告)号:CN102324753B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201110274185.1
申请日:2011-09-16
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E40/10
Abstract: 一种电池储能系统的储能控制方法,对连接至电网向小区负载供电线路上的电池储能系统的并网供电或充电进行控制,首先通过系统自检,确定储能系统是否可以并网工作,以及电网是否跳闸:当电网没有跳闸时,选择使储能系统在负荷工作模式或时间工作模式下并网向负载供电;当检测到电网跳闸、失去对小区负载的供电能力时,则控制储能系统进入孤岛工作模式,以现存的储量不间断地向小区负载供电;若储能系统停止向负载供电后,可以控制所述储能系统即时进行并网充电或等到用电低谷时再充电储能。因此,本发明可以控制电池储能系统根据需要,稳定可靠地向负载供电,降低供电负荷的峰谷差,减少电源的闲置容量,满足调峰需求,提高电厂运行效率。
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公开(公告)号:CN103869258A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410125447.1
申请日:2014-03-31
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电气钠硫储能技术有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池批量检测系统,位于钠硫电池批量检测用保温箱上,包括热电偶、回路连接装置、数据采集器、控制器、充放电装置和上位机;所述热电偶在所述保温箱内以矩阵状均布,任意一个所述热电偶的周围可均布四个待检钠硫电池;所述回路连接装置将所述保温箱内的待检钠硫电池连接成为检测回路;所述数据采集器:用于采集所述保温箱内各个所述热电偶所检测到的温度,以及各个待检钠硫电池的实时电压和实时容量,并传递给所述控制器;所述控制器,根据所述数据采集器所采集的数据,在任意一个所述热电偶所检测到的温度大于350℃时,将该热电偶周围的任意一个或多个待检钠硫电池隔离出所述检测回路;所述上位机控制所述充放电装置向所述检测回路进行充放电的恒电流的大小。
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公开(公告)号:CN103761619A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410033199.8
申请日:2014-01-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网上海市电力公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了车辆服务管理技术平台,所述车辆服务管理技术平台包括依次交互连接的用户访问接口、云计算服务管理平台、网格协同计算平台,所述网格协同计算平台包括交互连接的车辆运行特性模型和用户需求预测模块,所述用户需求预测模块对用户需求进行主动式需求预测,所述云计算服务管理平台通过所述用户访问接口向用户提供主动式增值服务信息。本发明的车辆服务管理技术平台可对车辆进行主动式需求预测,能够有针对性的向用户提供有价值的增值服务信息,比单纯的被动的由用户选择各种增值服务信息方便、快捷。
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公开(公告)号:CN102386605B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110327442.3
申请日:2011-10-25
Applicant: 上海市电力公司 , 国家电网公司 , 上海交通大学 , 上海华普电缆有限公司 , 上海捷锦电力新材料有限公司
IPC: H02G15/18
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电电缆预制型中间接头的安装方法,包含如下步骤:步骤1:将第一段电缆和第二段电缆交叉重叠对正,标记接头中间线;步骤2:依次剥除电缆外护套、切除第二段无效电缆、剥除复合铝膜层、翻转金属屏蔽层并剥除阻水带、切除第一段无效电缆、剥除绝缘屏蔽层、剥除绝缘层露出导体;步骤3:将套有中间接头的预扩张管套在第一段电缆或第二段电缆上;步骤4:压接连接步骤2中所述的两段导体;步骤5:安装中间接头;步骤6:恢复两段电缆的绝缘屏蔽层、金属屏蔽层、复合铝膜层、电缆外护套的连接;步骤7:在两段电缆的连接处套设保护盒。本发明能够避免、抑制连接后的两段电缆连接处的空间电荷产生,确保电缆线路运行的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103595138A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310596156.6
申请日:2013-11-21
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
CPC classification number: Y02E40/72 , Y02E60/722 , Y04S10/12 , Y04S10/14 , Y04S10/527
Abstract: 本发明涉及一种智能微电网系统,包括就地控制层、网络通信层、主站层和软件层,就地控制层通过通信网络层与主站层通信连接,主站层通过信息交互总线与软件层通信连接,本发明集成光伏发电、风力发电、多种类型和容量的储能系统及现代电力电子、通信、控制技术,在实现高可靠性供电的同时,实现可再生能源的优化配置,实现对微网内负荷的高可靠性供电;正确反映微网和外部电网之间的相互作用、相互影响的关系,充分展现分布式能源对于提高供电可靠性的作用;实现光伏、风电、储能系统及微网系统的运行数据采集和存储,为微网关键技术的研究积累运行数据。解决了现有微电网系统能源利用率低、环境效益差、电能质量及供电可靠性差的问题。
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