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公开(公告)号:CN115310373A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211238615.9
申请日:2022-10-11
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/27 , C25B1/04 , C25B15/023 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种制氢电解槽剩余寿命预测方法。本发明采用的步骤如下:采集制氢电解槽的工艺参数数据和电压数据;对采集的电压数据进行离散小波变换重构,捕捉电压退化趋势;使用去趋势化的方法对离散小波变换重构后的电压数据进行处理,得到去噪的训练样本;采用降维算法,将原高维空间中的数据点映射到低维度的空间中,以去除工艺参数数据中的冗余信息;将经过处理的电压数据和降维的工艺参数数据输入到NARX神经网络模型中进行训练,将上一个时间步的预测电压作为下一个时间步的输入电压,通过迭代预测制氢电解槽的剩余寿命。本发明使制氢电解槽的寿命预测精度高且计算的时间相对较短。
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公开(公告)号:CN114547849A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210016460.8
申请日:2022-01-07
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种储能电站电池工况健康状态预测方法及系统。本发明的预测方法包括:获取储能电站电池历史运行数据,对原始数据进行预处理;根据电池的特性,截取电池的平台电压区间,以此为参考从历史运行数据充电段中获取一段时间的电池充电平台区间电压电流数据,并通过安时积分获取每次的充电容量值,获取原始的电池健康状态变化序列;使用经验模态分解算法从原始的电池健康状态变化序列中分离出电池周期变化段和线性衰退段;分别建立周期变化段和线性衰退段的数据驱动模型,实现电池线性衰退段和季节性周期段的变化趋势预测。本发发明在保证一定精度的同时降低电池健康状态评估对电池数据的需求,提高电池健康状态预测和评估的精度。
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公开(公告)号:CN113074315B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110233159.8
申请日:2021-03-01
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 杭州意能电力技术有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明公开了一种加氢站的热管理系统以及热管理控制方法,属于加氢站设备技术领域。本发明的一种加氢站的热管理系统,包括温度传感器一、温度传感器二、冷却液体泵、工业制冷机、热管理控制器。所述热管理控制器设有芯片,其能够根据温度传感器一和/或温度传感器二的温度数据,控制冷却液体泵的转速和工业制冷机的制冷功率,以控制压缩机和减压阀出口处氢气的温度。本发明经过不断探索以及试验,设置用于外供氢加氢站的热管理系统,可以对压缩机出口和减压阀出口的氢气温度进行精准集成控制。本发明仅需一套冷却液体泵和工业制冷机,即可实现氢气压缩和高压氢气减压的双重冷却设置,有效降低了加氢站热管理的能耗和成本。
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公开(公告)号:CN114137468A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111228859.4
申请日:2021-10-21
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种直流电场强度检测仪所测场强的修正方法及系统。本发明采用的技术方案为:采用直流电场强度检测仪测定所处检测环境的电场强度;获取直流电场强度检测仪所处检测环境的相对湿度、温度和空气颗粒物浓度;根据事先获取的不同相对湿度、温度和空气颗粒物浓度下的场强修正量,以及检测环境的相对湿度、温度和空气颗粒物浓度,得到检测环境相对湿度、温度和空气颗粒物浓度下的场强修正量,对直流电场强度检测仪所测的电场强度进行修正,得到检测环境中的实际场强。本发明可降低环境相对湿度、温度、空气颗粒物浓度对直流场强测定结果的影响,提高直流电场强度检测仪在不同湿度、空气颗粒物浓度等环境条件下的场强测量精度。
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公开(公告)号:CN112701363A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011480438.6
申请日:2020-12-15
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 广州泓淮能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种铅酸蓄电池活化剂及其制备方法。本发明的铅酸蓄电池活化剂,其包括:由高岭土、富镁硅酸盐矿和8‑羟基喹啉镓制得的催化剂;高导电纳米碳颗粒、聚丙烯酰胺、硫酸钠和硫酸钾的混合物;去离子水;所述催化剂的百分含量为0.01‑0.05wt.%,高导电纳米碳颗粒、聚丙烯酰胺、硫酸钠和硫酸钾的混合物的百分含量为0.05‑0.1wt.%。本发明的铅酸蓄电池活化剂,催化硫酸铅结晶分解,降低蓄电池内阻,让劣化蓄电池延长使用寿命;同时,可以提高电池的充电和放电速率,提高活性物质的利用率,使得蓄电池容量得到提升。本发明的制备方法简单,原料廉价,来源广泛。
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公开(公告)号:CN112007666A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010744197.5
申请日:2020-07-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种镍铁硒纳米片阵列材料及其应用。本发明的镍铁硒纳米片阵列材料通过以下方法制备:将泡沫镍置于1~5mol/L的盐酸中浸泡5~20min,去除表面杂质,将处理后的泡沫镍置于装有水热溶液的聚四氟乙烯内胆中,所述水热溶液的组成为:1~10mmol/L FeSO4·7H2O和2~20mmol/L SeO2,将内胆放入不锈钢高压反应釜中,控制水热温度100~180℃和水热时间2~16h,反应完成后冷却至室温,取出后用去离子水和乙醇洗净、冷风吹干后即得到镍铁硒纳米片阵列覆盖的泡沫镍。本发明以镍铁硒纳米片作为活性位点,可有效提高活性组分的比表面积,而且具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111957327A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010744210.7
申请日:2020-07-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种磷化钴纳米线阵列材料及其应用。本发明的磷化钴纳米线阵列材料通过以下方法制备:1)将泡沫镍置于1-5mol/L的盐酸中浸泡,去除表面杂质,将处理后的泡沫镍置于装有水热溶液的聚四氟乙烯内胆中,将聚四氟乙烯内胆放入不锈钢高压反应釜中,反应完成后冷却至室温,取出后用去离子水和乙醇洗净、冷风吹干后即得到钴纳米线阵列覆盖的泡沫镍;2)将覆盖有钴纳米线阵列的泡沫镍放于瓷舟中置于管式炉的下游,将磷化剂NaH2PO2·H2O放于瓷舟中置于管式炉的上游,在Ar氛围下进行热处理,即得到磷化钴纳米线阵列材料。本发明以钴纳米线阵列作为基体,可有效提高活性组分的比表面积,而且具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN220736019U
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202322392783.X
申请日:2023-09-04
申请人: 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 亿嘉和科技股份有限公司
IPC分类号: A62C27/00
摘要: 本实用新型属于消防设备技术领域,具体涉及储能站消防机器人。针对现有消防机器人未针对储能站设计的不足,本实用新型采用如下技术方案:储能站消防机器人,所述储能站消防机器人包括移动车体以及设于所述移动车体上的:无线通信装置;信息采集装置;消防水炮;消防雾炮;自喷淋装置;管组件,连接所述消防水炮、消防雾炮和自喷淋装置,还包括管接头;控制器,连接所述无线通信装置、信息采集装置并控制所述消防水炮、消防雾炮和自喷淋装置。本实用新型的储能站消防机器人的有益效果是:同时设有消防水炮和消防雾炮,可以选择合适的消防方式;设有自喷淋装置,可以在消防机器人自身温度较高时进行喷淋,对自身进行降温。
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公开(公告)号:CN210134167U
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201920807905.8
申请日:2019-05-30
IPC分类号: C23F13/22
摘要: 本实用新型公开了一种牺牲阳极消耗监测装置。本实用新型的监测装置包括铁芯和牺牲阳极,所述铁芯贯穿牺牲阳极,沿铁芯的长度方向设置多个保护壳,每个保护壳内置一金属芯,每个保护壳的侧面开有一横向贯穿孔,所有保护壳上的横向贯穿孔的高度依次降低;所述的保护壳与牺牲阳极浇筑成一体,浇筑成型后从保护壳上方引出连接在金属芯上的导线。本实用新型通过电位监测装置接收的不同位置的金属芯与被保护物间的电位信号,可以判断牺牲阳极具体的损耗深度,有效监测牺牲阳极阶段性的消耗情况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209148579U
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201821827013.6
申请日:2018-11-07
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本实用新型属于防腐防污领域,涉及一种测量管道内壁涂层破损率的装置,与外加电流阴极保护系统联用,所述装置包括法兰盘(1)、电极探头(2)、焊接于管道上的法兰底座(3)和恒电位仪(8);法兰盘(1)承载电极探头(2)与法兰底座(3)通过螺栓连接、密封;电极探头(2)旨在获取流经本装置的电流信号,此电流与管道阴极保护系统的输出电流联用,可计算出管道内壁的涂层破损率。该装置可在线监测、测量已加装阴极保护防腐系统的管道内壁的涂层破损情况,测量出内表面涂层的破损率,安装便捷,无需更换,可在线监测,方法简单,计算结果与实际情况契合较好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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