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公开(公告)号:CN117543588A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311555822.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨理工大学
Inventor: 孔繁荣 , 申昱博 , 刘洪臣 , 李超超 , 吕艳玲 , 邱月 , 孙巍 , 李萌 , 周萌 , 于博文 , 刘博 , 张航 , 周洪毅 , 刘妍均 , 王晓丹 , 王海姣 , 陈妍 , 刘丽娜 , 夏雪晶 , 周莉莉 , 王一 , 张文睿 , 张文博 , 朱博 , 高伟楠 , 于浩 , 卫兵 , 徐广野 , 王艳薇 , 陈培奇 , 郑树磊 , 王敏 , 钱亮 , 赵吉超 , 刘洋 , 王暖 , 李惠 , 刘凯 , 刘丽秋 , 关雨 , 谷海燕 , 孟璐 , 赵丽丽 , 杨芳 , 王芳 , 李芳
Abstract: 本发明资源聚合商模式下的配电网分布式储能调压控制方法,解决了配电网电压越限的问题,属于用户侧分布式储能领域。本发明方法包括:基于配电网系统的基础数据,在资源聚合商模式下对用户侧储能进行等效聚合,聚合成供资源聚合商调度的等效柔性分布式储能,并对配电网进行集群划分;根据不同集群,设置电压调节比例为初始值;选取电压越限最严重集群中的最严重节点作为优先调节对象,计算调节比例对应的电压调节上下限,利用所处集群内部储能充放电进行电压调节,循环检测并调节各越限集群节点电压,直至全网电压恢复至合理范围内;接着不断更新电压调节比例,输出不同调节比例下的有功网损;最后,确定最小有功网损所对应的储能时序出力。
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公开(公告)号:CN110718971B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201911031988.7
申请日:2019-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法。本发明主要是通过辅助线圈以及在电路中接入的解耦变压器来获得副边电流的相位。在此基础之上,基于SS补偿拓扑建立磁耦合无线电能传输系统电路模型,得到副边谐振状态与相关电路参数间关系的数学描述,通过求解数学方程完成在线的谐振状态估计。本发明无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全。同时,本发明提出的算法复杂度低,运算时间短且误差较小。此外,本发明不仅能够实现离线状态下的副边虚部估计,还能够实现动态无线电能传输系统的副边虚部估计,极大地提高方法的实用性。
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公开(公告)号:CN111030763B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811175325.8
申请日:2018-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了基于复阻抗表征参量的电动汽车无线充电系统磁传输部件互操作性测试方法,用参考发射端测试产品RA,用参考接收端测试产品TA,避免了不同产品间盲目的交叉测试。测试对象和评判指标是TA侧阻抗和RA侧阻抗(分别表示为ZTA和ZRA)圆图。当被测产品的ZTA和ZRA的值在参考阻抗圆图区域内,同时满足满功率输出,则认为被测产品通过互操作性评判,具有互操作性。相比于现有方法,不仅可以评判被测产品是否具有互操作性,还可以解释产品电气参数对互操作性的影响,指导产品设计。
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公开(公告)号:CN110988754A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811175371.8
申请日:2018-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/00
Abstract: 本发明提出了基于磁表征参量的电动汽车无线充电系统磁传输部件互操作性测试方法,用于评价产品TA的磁互操作性。任意产品的测试均使用唯一的量规设备,避免了不同产品间盲目的交叉测试。评判指标是通过量规设备的磁表征参量即磁通量。测试对象是量规设备的开路电压。在输出功率达标的前提下,当被测产品与量规设备磁通量满足参考取值区域,则认为被测产品TA通过互操作性评判,满足互操作性标准。相比于现有方法,不仅可以大大减少测试工作量,还可以提出产品优化指标。
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公开(公告)号:CN110718971A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911031988.7
申请日:2019-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种基于改进型副边辅助线圈的电动汽车无线充电传输系统以及副边谐振状态估计方法。本发明主要是通过辅助线圈以及在电路中接入的解耦变压器来获得副边电流的相位。在此基础之上,基于SS补偿拓扑建立磁耦合无线电能传输系统电路模型,得到副边谐振状态与相关电路参数间关系的数学描述,通过求解数学方程完成在线的谐振状态估计。本发明无需直接测量耦合机构中器件两端的高频大电压,更加安全。同时,本发明提出的算法复杂度低,运算时间短且误差较小。此外,本发明不仅能够实现离线状态下的副边虚部估计,还能够实现动态无线电能传输系统的副边虚部估计,极大地提高方法的实用性。
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公开(公告)号:CN109774520A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910172318.0
申请日:2019-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是提升电动汽车无线充电线圈互操作性的发射端位置自适应调节方法。本发明采用控制器、发射端和接收端建立系统电路模型,根据获取矩形和DD线圈互操作时满足充电要求的耦合系数和计算得到的耦合系数,调节发射端位置,进一步使得XY方向的耦合系数无限接近矩形和DD线圈互操作时满足充电要求的耦合系数。本发明基于变步长的“扰动-观测”算法,不需要进行复杂的数学计算,不需要额外的通信电路,仅通过发射端或地面设备参数的测量可实现耦合系数预测,并将其作为位置调节的依据,简化了系统结构,避免了强磁场对无线通信的干扰。
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公开(公告)号:CN119786579A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510003310.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
Inventor: 张可心 , 徐欣莹 , 戴长松 , 张健 , 赵力 , 梁建权 , 王悦 , 李璐 , 李中原 , 王磊 , 谭龙 , 宫铭辰 , 赵翔宇 , 张朋 , 曲利民 , 张亮 , 张航 , 林杨
Abstract: 一种高容量锌镁离子掺杂磷酸钒铁锂正极材料的改性方法,它属于锂离子电池正极材料技术领域。方法:一、按照锂、钒、铁、磷、锌、镁与碳的摩尔比称取原料;二、制备碳包覆锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂前驱体材料;三、制备锌、镁离子掺杂型磷酸钒铁锂正极材料,化学式为Lix+3Fex‑yMgyV2‑zZnz(PO4)3/C,且x=1~5,y=0.01~0.2,z=0.01~0.05。本发明提高了材料电化学性能,具有较高容量保持率,较好的循环稳定性。制备工艺简单、在保证正极材料具有良好比容量和容量保持率的情况下,缩短了生产周期,降低了成本,减少生产过程中的安全隐患,设备价格低廉,无有毒有害物质释放,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN117578528A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311579054.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨理工大学
Inventor: 申昱博 , 孔繁荣 , 刘洪臣 , 李超超 , 吕艳玲 , 邱月 , 孙巍 , 陈妍 , 张航 , 周洪毅 , 周萌 , 梁建权 , 李志斌 , 韩思玮 , 刘妍均 , 李萌 , 夏雪晶 , 周莉莉 , 王晓丹 , 于博文 , 王海姣 , 徐广野 , 陈培奇 , 王艳薇 , 郑树磊 , 王敏 , 钱亮 , 刘洋 , 李惠 , 赵吉超 , 关雨 , 刘凯
Abstract: 资源聚合商模式下的配电网分布式储能系统协同优化方法,解决了如何使分布式资源得到最大有效利用的问题,属于用户侧分布式储能领域。本发明利用资源聚合商对用户侧分布式储能进行聚合,形成等效柔性分布式储能,供资源聚合商进行调度;综合考虑基于电气距离的模块度指标、有功功率平衡度指标和线路功率波动指标,对配电网进行集群划分。建立基于降损的资源聚合商模式下分布式储能系统协同优化的目标函数。在对配电网进行集群划分的基础上,以储能日运行收益最大为目标,进行协同优化方法,确定储能最优时序出力。
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公开(公告)号:CN110988754B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811175371.8
申请日:2018-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/00
Abstract: 本发明提出了基于磁表征参量的电动汽车无线充电系统磁传输部件互操作性测试方法,用于评价产品TA的磁互操作性。任意产品的测试均使用唯一的量规设备,避免了不同产品间盲目的交叉测试。评判指标是通过量规设备的磁表征参量即磁通量。测试对象是量规设备的开路电压。在输出功率达标的前提下,当被测产品与量规设备磁通量满足参考取值区域,则认为被测产品TA通过互操作性评判,满足互操作性标准。相比于现有方法,不仅可以大大减少测试工作量,还可以提出产品优化指标。
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公开(公告)号:CN111830318A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010670644.7
申请日:2020-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R19/25 , G01R19/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明是一种无线充电高频电流采样系统及其采样方法。本发明属于无线电能传输技术领域,所述系统包括:DSP处理器、电流互感器、输入采集模块、偏置与信号放大模块和电压跟随模块;通过电流互感器采集电路中的高频交流电流,偏置与信号放大模块对输入信号进行放大,放大后的信号输入至电压跟随模块中,起到缓冲作用,将缓冲后的信号再次输入至输入采集电路中,由输入采集模块输入至DSP处理器中完成电流硬件采样;所述输入采集模块输出量输入至DSP处理器中的ADC模块进行电流采样,经电流采样处理后输入至DSP处理器中,进行高频电流采样。本专利提出的方法具有精度高、速度快、系统结构简单等优点。
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