一种光伏-锂电池-超级电容器混合储能方法

    公开(公告)号:CN113824144A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111222110.9

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明提出了一种光伏‑锂电池‑超级电容器混合储能方法,包括以下步骤:S1、搭建混合储能系统主电路;S2、基于虚拟电阻‑虚拟电容构建下垂控制函数;S3、基于下垂控制函数,加入比例积分调节矫正母线电压,结合所述下垂控制函数,得出具有电压自恢复能力的下垂控制函数,使母线电压和超级电容器SOC自恢复。本发明克服了传统下垂控制所造成的直流母线电压在稳态情况下的偏差问题;由于母线电压得到了自恢复,使得超级电容器输出电压在经过负载功率冲击前后一致,进而超级电容器本身SOC得到自恢复,克服原有系统超级电容SOC无法自恢复的缺点。

    一种局部放电检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113203925A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110476170.7

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种局部放电检测方法,包括以下步骤:确定需要进行局部放电监测的区域;在监测区域外设置用于照射监测区域的高频电磁波源;在监测区域内部和外部分别设置数个电磁波接收监测点;当监测区域内部未发生局部放电时,记录各监测点接收到的电磁波信号作为参照信号;持续监控各监测点接收到的电磁波信号,通过将监测点处接收到的电磁波信号波形与未发生局部放电时的电磁波参照信号波形进行比较,来判断监测区域是否发生局部放电。本发明拟为实际监测局部放电提供一种新的思路,并为现有的局放电磁监测等工作提供参考。

    一种智能装备带电作业预期效能评估方法

    公开(公告)号:CN111915136B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010624479.1

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能‑成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。

    一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法

    公开(公告)号:CN109521041A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811455748.5

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。

    一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法

    公开(公告)号:CN109521041B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201811455748.5

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。

    一种复合绝缘子表面放电实时检测系统和方法

    公开(公告)号:CN114895155A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210404440.8

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子表面放电实时检测系统及方法。所述系统包括试验电源、光纤复合绝缘子、光栅解调仪、摄像机和计算机。光纤复合绝缘子上设置有光纤,每根光纤上设置光栅,用于追踪复合绝缘子表面放电过程中内部温度的变化过程。所述方法包括获取复合绝缘子表面放电过程中光纤布拉格光栅的波长偏移量,根据波长偏移量与温度变化的关系,计算复合绝缘子因表面放电引起的内部温升,最后通过不同位置的光栅测量的温度变化,判断复合绝缘子是否发生了局部电弧以及发生的位置,当界面温度变化达到临界闪络状态的温度特征时,发出复合绝缘子闪络警报。本发明将复合绝缘子内部温度变化作为监测复合绝缘子表面放电的预警值,可以替代传统巡检。

    一种硅橡胶表面盐雾闪络传递温度的测量系统和方法

    公开(公告)号:CN114895156A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210406219.6

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶表面盐雾闪络传递温度的测量系统及方法。所述系统包括试验电源、光纤、光栅解调仪、摄像机、计算机和待测硅橡胶试样盐雾闪络放电装置。光纤光栅设于硅橡胶平板和环氧树脂玻璃纤维板用于跟踪硅橡胶表面盐雾闪络引起的内部温度变化。所述方法:包括获取硅橡胶表面盐雾闪络过程中光纤布拉格光栅的波长偏移量,根据波长偏移量与温度变化的关系,获取硅橡胶表面盐雾闪络过程中内部温升,与盐雾闪络放电图像进行对比,得到硅橡胶表面盐雾闪络过程中内部温升与放电程度的对应关系。本发明有利于了解复合绝缘子憎水表面盐雾闪络时的内部温度特征,能够实现基于内部温度的复合绝缘子盐雾闪络监测。

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