-
公开(公告)号:CN205159458U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520985048.2
申请日:2015-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 , 山东金煜电子科技有限公司
IPC分类号: H01M10/42
摘要: 本实用新型公开了一种电力用阀控密闭铅酸蓄电池在线维护装置,包括单片机、蓄电池脱硫修复装置和转换开关控制器,所述转换开关控制器的输出端通过A/D转换器与单片机的输入端电性连接,所述转换开关控制器的输入端通过调理电路分别连接有检测电路、内阻检测电路和温湿度传感器,所述检测电路和内阻检测电路和的输入端均与阀控密闭铅酸蓄电池电性连接。本实用新型设计合理,能够延长阀控密闭铅酸蓄使用寿命,能够全方位监测阀控密闭铅酸蓄电池的工作状态、阀控密闭铅酸蓄电池的电量等信息,而且还可以通过远程监控平台通过单片机对阀控密闭铅酸蓄电池来监控。
-
公开(公告)号:CN205159457U
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201520983552.9
申请日:2015-12-02
申请人: 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 , 山东金煜电子科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种电力用防止蓄电池开路的装置,包括单片机、自动充放电控制装置、电池均衡控制模块和LCD显示屏,所述单片机的输入端分别与存储器和电源电性连接,所述自动充放电控制装置分别连接有蓄电池组和过充电/过放电电压比较模块,所述过充电/过放电电压比较模块的输出端与单片机的输入端电性连接,所述单片机的输出端连接有无线通讯模块,所述无线通讯模块的通讯接口信号连接于远程监控终端。本实用新型通过自动充放电控制装置,其相控变流器是采用三相全控电路的晶闸管整流器,具有稳压控制和稳流控制的功能,根据检测到的电压、电流值与给定值的比较结果来控制充放电的全过程。
-
公开(公告)号:CN105444922B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510780831.X
申请日:2015-11-13
申请人: 济南大学 , 山东金煜电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光纤光栅温度传感器波长偏移校正方法及测温装置,采用波长偏移三次拟合法进行校正,拟合公式为:T=K0+K1Δλ+K2Δλ2+K3Δλ3其中:T为被测温度,Δλ为相对于一基准反射波中心波长的波长偏移,K0、K1、K2、K3为常量,需要实际标定。测温装置,包括CPU板,所述CPU板连接OS板,OS板与多路光纤连接,每路光纤串接多个测温光栅,OS板与ASE板也连接,ASE板上设有波长解调模块和光源。本发明的波长偏移三次拟合法可以明显减少温度拟合的计算量,实现较为简单,检测到Δλ后直接计算出温度T,提高了温度计算的实时性。通过本发明提出的波长偏移三次拟合法可使光纤光栅在140℃时的误差控制在2℃以内。
-
公开(公告)号:CN104091973B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410316418.3
申请日:2014-07-04
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
摘要: 本发明涉及蓄电池组自动无隙旁接系统,所述的核心模块(20)由恒流放电单元(22)和旁接模块(23)构成,恒流放电单元(22)通过采样模块(18)采集的数据经CPU处理单元(13)分析后由电流控制模块(15)进行控制,而旁接模块(23)是由一个大电流大功率反接二极管反向并接在蓄电池(7)两极之间,在蓄电池(7)故障开路时,旁接模块(23)自动导通将该节蓄电池(7)从整组中无隙退出,整组蓄电池的输出电流通过旁接模块(23)导通构成新的放电回路对外供电,从而实现系统的自动无隙跨接功能,保证整组蓄电池(7)的供电可靠性。本发明可在蓄电池组正常运行时实时监测,同时因电池监测不到位或来不及更换时造成整组电池发生故障的问题将不再发生。
-
公开(公告)号:CN104091973A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410316418.3
申请日:2014-07-04
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
CPC分类号: H01M10/4207 , G01R31/3606 , H01M10/482 , H01M10/486
摘要: 本发明涉及一种蓄电池组自动无隙旁接系统,其特征在于:单电池管理单元(3)与每节蓄电池(7)通过正负两根采样线束(8)直接相连,每节蓄电池(7)配置一个单电池管理单元(3),所有单电池管理单元(3)通过485通讯线束(9)挂在网络总线(6)上之后统一接入到电池组总控单元(2),同时,电流传感器模块(5)将整组蓄电池(7)的放电电流,以及温度传感器模块(4)将整组蓄电池(7)的环境温度通过485通讯接口与电池组总控单元(2)进行通讯接入,实现对整组蓄电池实时监测,同时电池组总控单元(2)对蓄电池性能进行预测。本发明可在蓄电池组正常运行时做到实时监测,可将落后或故障电池直接无隙退出。
-
公开(公告)号:CN104092257B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410316901.1
申请日:2014-07-04
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种分布式直流电源运维管理系统,该系统由电源总控单元(2)、单电池管理单元(3)、温度传感器模块(4)、电流传感器模块(5)以及采集线束 (8)和通讯线束 (9)构成,其特征在于:电源总控单元(2)通过通讯线束 (9)与分布安装在每节蓄电池(7)上的单电池管理单元(3)进行连接,电源总控单元(2)通过通讯线束(9)分别与温度传感器模块(4)、电流传感器模块 (5)直接连接,单电池管理单元(3)通过采样线束(8)与蓄电池(7)直接连接,从而实现电源总控单元(2)对所有单电池管理单元(3)、温度传感器模(4)、电流传感器模块(5)数据的统一采集、监测、预警和评估,实现分布式直流电源运维管理系统的整体监测、在线核容、在线活化、在线均衡以及在线充放电功能。
-
公开(公告)号:CN105444922A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510780831.X
申请日:2015-11-13
申请人: 济南大学 , 山东金煜电子科技有限公司
CPC分类号: G01K15/005 , G01K11/3206
摘要: 本发明公开了一种光纤光栅温度传感器波长偏移校正方法及测温装置,采用波长偏移三次拟合法进行校正,拟合公式为:T=K0+K1Δλ+K2Δλ2+K3Δλ3其中:T为被测温度,Δλ为相对于一基准反射波长的波长偏移,K0、K1、K2、K3为常量,需要实际标定。测温装置,包括CPU板,所述CPU板连接OS板,OS板与多路光纤连接,每路光纤串接多个测温光栅,OS板与ASE板也连接,ASE板上设有波长解调模块和光源。本发明的波长偏移三次拟合法可以明显减少温度拟合的计算量,实现较为简单,检测到Δλ后直接计算出温度T,提高了温度计算的实时性。通过本发明提出的波长偏移三次拟合法可使光纤光栅在140℃时的误差控制在2℃以内。
-
公开(公告)号:CN104092256A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410316432.3
申请日:2014-07-04
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及一种针对性直流蓄电池充电装置,包括有电源模块(1)、管理模块(2)及蓄电池(5),其特征在于:管理模块(2)直接并接在蓄电池(5)两极,各管理模块(2)统一通过电源线(3)与电源模块(1)相连,由电源模块(1)对所有管理模块(2)进行电源供电,在直流回路中反向串接二极管(4),将充电机(6)与直流蓄电池组隔离。本发明改变了原有直流蓄电池组充电的模式,采用单体蓄电池独立的方式,对各节蓄电池进行针对性充电,解决了整组充电带来的蓄电池电压不均衡的问题,大大提高了蓄电池的使用寿命,而且不影响系统运行的稳定性。
-
公开(公告)号:CN118535976B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410996419.0
申请日:2024-07-24
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于物联网的配电网故障分析方法及系统,涉及配电网故障分析技术领域,依据目标函数在当前决策变量处的梯度计算搜索方向,利用线搜索方法输出步长,结合搜索方向以及步长更新决策变量,通过更新后的决策变量与当前决策变量计算步长向量和梯度差,并使用BFGS更新算法结合步长向量和梯度差更新Hessian矩阵,当输出优化后的决策变量时,分析系统根据优化后的决策变量对配电网进行实时故障检测,识别出配电网中的故障点。该分析系统结合梯度和近似Hessian矩阵的信息,能以超线性收敛的速度快速逼近最优解,提升故障检测和诊断的实时性,并且能够更有效地跳出局部最优解,找到全局最优解。
-
公开(公告)号:CN118535976A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410996419.0
申请日:2024-07-24
申请人: 山东金煜电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于物联网的配电网故障分析方法及系统,涉及配电网故障分析技术领域,依据目标函数在当前决策变量处的梯度计算搜索方向,利用线搜索方法输出步长,结合搜索方向以及步长更新决策变量,通过更新后的决策变量与当前决策变量计算步长向量和梯度差,并使用BFGS更新算法结合步长向量和梯度差更新Hessian矩阵,当输出优化后的决策变量时,分析系统根据优化后的决策变量对配电网进行实时故障检测,识别出配电网中的故障点。该分析系统结合梯度和近似Hessian矩阵的信息,能以超线性收敛的速度快速逼近最优解,提升故障检测和诊断的实时性,并且能够更有效地跳出局部最优解,找到全局最优解。
-
-
-
-
-
-
-
-
-