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公开(公告)号:CN109870113B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201711280792.2
申请日:2017-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国网上海市电力公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 一种电池形变检测装置,包括:激光光源、光分路器、光纤、光微位移传感器和数控模块;所述光分路器包括光入口和至少两个光出口;所述激光光源与所述光分路器的光入口连接;所述光分路器的光出口通过光纤与光微位移传感器连接,与所述光分路器的光出口连接的光纤至少包括一个空闲光纤,其余所述与光分路器的光出口连接的光纤缠绕待测电池组;所述数控模块与所述光微位移传感器连接。本发明结构简单,检测灵敏度和量程可以根据工况实际控制。
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公开(公告)号:CN109870113A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711280792.2
申请日:2017-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国网上海市电力公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 一种电池形变检测装置,包括:激光光源、光分路器、光纤、光微位移传感器和数控模块;所述光分路器包括光入口和至少两个光出口;所述激光光源与所述光分路器的光入口连接;所述光分路器的光出口通过光纤与光微位移传感器连接,与所述光分路器的光出口连接的光纤至少包括一个空闲光纤,其余所述与光分路器的光出口连接的光纤缠绕待测电池组;所述数控模块与所述光微位移传感器连接。本发明结构简单,检测灵敏度和量程可以根据工况实际控制。
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公开(公告)号:CN107860329B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711408227.X
申请日:2017-12-22
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种高灵敏度的光纤光栅应变传感器,属于光纤传感器技术。包括可拆卸相连的底层金属片、中层金属片和顶层金属片;顶层金属片上安装有应变测量光栅,底层金属片固定在待测物体上;在顶层和中层金属片中均设有杠杆机构,待测物体发生的变形能够通过层与层之间相互级联的杠杆机构传递并放大至应变测量光栅上。本发明的传感器采用三层金属片级联结构,运用杠杆机构,对被测物体的应变进行了多级放大。放大结构采用了“增敏式”放大和“集中式”放大原理,故放大倍数明显增大,灵敏度高。该传感器结构简单,体积小,灵敏度高,能用于微小结构应变的测量。
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公开(公告)号:CN107860329A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711408227.X
申请日:2017-12-22
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种高灵敏度的光纤光栅应变传感器,属于光纤传感器技术。包括可拆卸相连的底层金属片、中层金属片和顶层金属片;顶层金属片上安装有应变测量光栅,底层金属片固定在待测物体上;在顶层和中层金属片中均设有杠杆机构,待测物体发生的变形能够通过层与层之间相互级联的杠杆机构传递并放大至应变测量光栅上。本发明的传感器采用三层金属片级联结构,运用杠杆机构,对被测物体的应变进行了多级放大。放大结构采用了“增敏式”放大和“集中式”放大原理,故放大倍数明显增大,灵敏度高。该传感器结构简单,体积小,灵敏度高,能用于微小结构应变的测量。
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公开(公告)号:CN109632131A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811582613.5
申请日:2018-12-24
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
CPC分类号: G01K11/3206
摘要: 本发明公开了一种锂电池组温度测量用的光纤光栅传感器及其测温方法,包括光纤,光纤上设有1个或多个光纤光栅,且在光纤光栅外部设有封装机构;封装机构上开设有与锂电池极柱形状适配的孔。测温时,将设有封装机构的光纤光栅安装在每个锂电池单体的极柱上,每一个光纤光栅监测与之对应的锂电池单体的温度;将光纤接入光纤光栅解调仪即测得每一个光纤光栅的反射中心波长,再根据反射中心波长与温度之间的关系,计算得到相应锂电池单体的温度值该传感器可以方便地安装在锂电池组的各个电池单体的极柱上,实现对每一个电池单体的温度监测,由于光纤是光学无源器件,所以其抗干扰能力强、可靠性高。
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公开(公告)号:CN109632131B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811582613.5
申请日:2018-12-24
申请人: 西安交通大学 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01K11/3206 , G01R31/396 , G01R31/382
摘要: 本发明公开了一种锂电池组温度测量用的光纤光栅传感器及其测温方法,包括光纤,光纤上设有1个或多个光纤光栅,且在光纤光栅外部设有封装机构;封装机构上开设有与锂电池极柱形状适配的孔。测温时,将设有封装机构的光纤光栅安装在每个锂电池单体的极柱上,每一个光纤光栅监测与之对应的锂电池单体的温度;将光纤接入光纤光栅解调仪即测得每一个光纤光栅的反射中心波长,再根据反射中心波长与温度之间的关系,计算得到相应锂电池单体的温度值该传感器可以方便地安装在锂电池组的各个电池单体的极柱上,实现对每一个电池单体的温度监测,由于光纤是光学无源器件,所以其抗干扰能力强、可靠性高。
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公开(公告)号:CN107994595A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711127123.1
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明提供了一种削峰填谷控制方法和系统以及应用该控制方法的系统,包括基于预先建立的削峰填谷模型和与当前日对应的典型日负荷预测对预先设定变参数功率差控制策略中的可变控制参数求解;将获得的可变控制参数带入预先设定的变参数功率差控制策略中协调控制储能系统充放电功率。相对现有技术,本发明提供了一种变参数功率差控策略,该控制策略协调考虑了储能对负荷侧的削峰填谷效果以及荷电状态的影响,对储能系统正常工作上限荷电状态和储能系统正常工作下限荷电状态,及储能系统在不同负荷区间和不同荷电状态SOC区间的充电或放电功率因数进行变化寻优,能够保持储能系统的充放电特性,延长储能系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107994595B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201711127123.1
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明提供了一种削峰填谷控制方法和系统以及应用该控制方法的系统,包括基于预先建立的削峰填谷模型和与当前日对应的典型日负荷预测对预先设定变参数功率差控制策略中的可变控制参数求解;将获得的可变控制参数带入预先设定的变参数功率差控制策略中协调控制储能系统充放电功率。相对现有技术,本发明提供了一种变参数功率差控策略,该控制策略协调考虑了储能对负荷侧的削峰填谷效果以及荷电状态的影响,对储能系统正常工作上限荷电状态和储能系统正常工作下限荷电状态,及储能系统在不同负荷区间和不同荷电状态SOC区间的充电或放电功率因数进行变化寻优,能够保持储能系统的充放电特性,延长储能系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107202546B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201710470665.2
申请日:2017-06-20
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种高灵敏度的温度补偿式光纤光栅应变传感器,属于光纤传感技术领域。技术方案包括:应变测量光纤光栅、温度补偿光纤光栅、转动机构及伸缩机构;应变测量光纤光栅设置于转动机构顶端,温度补偿光纤光栅穿设于伸缩机构内,应变测量光纤光栅与温度补偿光纤光栅平行设置;转动机构与伸缩机构铰接;在伸缩机构外还套设有用于调节伸缩杆移动位置的调节套筒。该传感器在对封装尺寸有严格限制的场合,依然能提供很高的应变灵敏度,且可以调节应变灵敏度和量程。同时,该传感器可以进行温度补偿,剔除温度对应变测量的影响。
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公开(公告)号:CN109100620B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201810588548.0
申请日:2018-06-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 山东泰开高压开关有限公司
摘要: 本发明提供一种验证抑制导线对气体绝缘开关GIS变电站特快速瞬态过电压VFTO抑制效果的系统和方法,所述系统包括:两支GIS套管BG1和BG2,两个隔离开关DS1和DS2,一个断路器CB,一个用于模拟产生高频过电压的电源侧的交流电源AC以及一个用于模拟影响高频过电压的负载侧的残余电荷的直流电源DC,所述交流电源AC和直流电源DC之间通过抑制导线依次串联套管BG1、隔离开关DS1、断路器CB和套管BG2,从套管BG1和隔离开关DS1之间的连接点C1引出另一支路,所述支路上通过抑制导线连接隔离开关DS2。所述系统和方法通过直流电压,调整隔离开关状态、改变试验回路中的L1、L2、L3和L4的长度来模拟不同方式下抑制导线对VFTO的抑制效果,同时也为隔离开关的考核提供了基础。
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