一种蓄电池组控制方法及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115037018A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210949119.8

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公开一种蓄电池组控制方法及系统,方法包括:获取每个单体电池的电压上限值;分别对每个单体电池的电压上限值逐一比较,得到最高电压上限值,并分别计算每个单体电池的电压上限值与最高电压上限值的电压差值;根据每个单体电池的实时电压与电压差值之和更新除最高电压上限值对应的单体电池之外的每个单体电池的备用节点的电压;若蓄电池处于放电状态时,每个单体电池的实时电压低于预设的第一电压阈值,则生成放电指令,控制每个单体电池的备用节点作为电压源继续放电。解决了其他单体电池对某些老化或性能差的单体电池进行充电,而后某些老化或性能差的单体电池又放电,从而导致某些老化或性能差的单体电池的使用寿命缩短的问题。

    一种蓄电池组控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115037018B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202210949119.8

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公开一种蓄电池组控制方法及系统,方法包括:获取每个单体电池的电压上限值;分别对每个单体电池的电压上限值逐一比较,得到最高电压上限值,并分别计算每个单体电池的电压上限值与最高电压上限值的电压差值;根据每个单体电池的实时电压与电压差值之和更新除最高电压上限值对应的单体电池之外的每个单体电池的备用节点的电压;若蓄电池处于放电状态时,每个单体电池的实时电压低于预设的第一电压阈值,则生成放电指令,控制每个单体电池的备用节点作为电压源继续放电。解决了其他单体电池对某些老化或性能差的单体电池进行充电,而后某些老化或性能差的单体电池又放电,从而导致某些老化或性能差的单体电池的使用寿命缩短的问题。

    一种蓄电池性能检测的装置及方法

    公开(公告)号:CN112505561A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202110157100.5

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: G01R31/385 G01R31/392

    摘要: 本发明提供一种蓄电池性能检测的装置及方法,该装置包括48V蓄电池组、充电机、放电机、智能开关、接触器和硅链降压器;48V蓄电池组分别与放电机、智能开关连接,放电机和智能开关连接;接触器与硅链降压器并联之后与充电机、48V蓄电池组相连接,充电机与48V蓄电池组连接。通过对48V蓄电池组进行恒流限压充电‑恒压充电‑浮充电‑快速放电过程,并对其进行核对性放电,直至48V蓄电池组不能放电或不满足电压一致性和容量一致性,退出运行,将开始运行到退出运行的时间间隔记为48V蓄电池组的寿命。本发明能够解决现有技术未考虑运行过程中的一致性,容易给系统安全带来风险的问题,且减轻了人工作业的工作量,降低了检测成本,提升了检测效率。

    基于因子表的含光伏电源配电网短路电流计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115207920B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211107291.5

    申请日:2022-09-13

    摘要: 本发明公开一种基于因子表的含光伏电源配电网短路电流计算方法及系统,方法包括:首先根据故障前因子表改进的潮流计算方法得到光伏节点电压电流正常运行值;将故障节点、平衡节点分别做适用于高斯迭代短路计算的等效导纳处理,并将故障节点消去形成短路电流计算补偿导纳阵;基于光伏电源的压控流源特性,在每次高斯迭代后根据光伏节点电压计算并替换注入电流向量中的光伏节点注入电流;短路计算迭代收敛后求得故障后各个节点电压值,并以此求得全网的短路电流。在计算过程中保证了因子表不变,有效提高了含光伏电源的配电网短路电流计算速度,而且也提高了计算精度,实现了含光伏电源配电网潮流计算与短路电流计算的统一化。

    一种高强高导铜合金线材及其制备方法

    公开(公告)号:CN112030030B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010784254.2

    申请日:2020-08-06

    摘要: 本发明公开了一种高强高导铜合金线材,属于电工材料领域,线材中含有以下质量分数的原料:银0.1~1.5wt%,钴0.1~1wt%,余量为铜和不可避免杂质,其中,银、铜和钴的纯度均不低于99.99%,线材晶粒组织中含有孪晶;本发明还公开了高强高导铜合金线材制备方法,包括将铜、银和钴进行熔炼、浇铸,挤压,然后在‑300~‑100℃和0.5~5T磁场下进行拉丝,最后经退火处理,得到铜合金导电线材。本发明的有益效果是充分利用铜、银和钴三种的优点,在磁场和低温变形的共同作用下诱导大量孪晶的聚集与生长,形成孪晶强化;同时由于共格孪晶界对电子的散射能力极小,因此保持了铜合金线材较高的导电性,也具有较高的强度。