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公开(公告)号:CN119167276A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411629316.7
申请日:2024-11-15
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
IPC: G06F18/2433 , G01R31/367 , G01R31/36 , G01R31/388 , G01R31/385 , G01R31/392 , G06F18/22
Abstract: 本发明涉及储能设备健康管理技术领域,尤其涉及一种基于车网互动的储能设备健康评估方法及系统。方法包括:S1,采集多个储能设备的实时运行数据,采集单体电池的充放电数据;S2,获取单体电池的多个不完全的充放电过程信息,整合为一个完整的充放电过程信息,获取单体电池SOH信息;计算每个储能设备的差异系数;计算每个储能设备的可靠性;计算每个储能设备的故障告警信息;S3,基于单体电池SOH信息、储能设备的差异系数、可靠度信息和故障告警信息评估每个储能设备的健康状况;S4,综合多个储能设备的健康状况和储能设备运行状态,调整对所有储能设备的控制策略。对储能设施合理调控和管理,提升了场站运行的稳定性和经济效益。
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公开(公告)号:CN117755112A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311739892.2
申请日:2023-12-15
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
IPC: B60L53/302
Abstract: 本发明公开了一种全液冷直流充电机系统及控制方法,属于电动汽车充电技术领域。包括充电机柜体、液冷充电模块散热单元和控制单元,充电机柜体内设置有液冷枪线模组和液冷充电模块,液冷枪线模组位于所述充电机柜体的下部,液冷充电模块位于所述充电机柜体的上部;液冷枪线模组包括液冷线缆和冷却单元,冷却单元设置于充电机柜体的底部,冷却单元与充电机柜体间形成冷却风道;液冷线缆设置于所述冷却模组;液冷充电模块散热单元设置于液冷充电模块的上方,且位于充电机柜体的顶部;控制单元分别与冷却单元和液冷充电模块散热单元通信连接。能够提高全液冷直流充电机的空间利用率,提高散热性能,解决了现有设备布局不合理,存在安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN117582753A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311468385.X
申请日:2023-11-07
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
IPC: B01D46/46 , H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , B01D46/44 , B01D46/42 , B01D46/66
Abstract: 本发明属于柔性充电堆散热管理技术领域,具体涉及一种柔性充电堆自动除尘控制方法及装置,包括:获取柔性充电堆的运行参数;根据所获取的运行参数判断柔性充电堆的所处状态;当柔性充电堆处于工作状态时,控制双向轴流风机进入散热模式,当检测到柔性充电堆停止工作时,控制双向轴流风机进入除尘模式;在除尘模式下,当检测到柔性充电堆进入工作状态时,控制双向轴流风机停止除尘后进入散热模式;当未检测到柔性充电堆进入工作状态时,控制双向轴流风机除尘后进入待机状态。
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公开(公告)号:CN118036816B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410240641.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 国网山东省电力公司青岛供电公司 , 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司 , 国网山东省电力公司 , 国网(山东)电动汽车服务有限公司
Inventor: 石立国 , 胡洋 , 刘继彦 , 王者龙 , 钟少伟 , 公维帅 , 朱晓东 , 李延真 , 关雪琳 , 刘昱均 , 宫晓珊 , 陈雷 , 张小静 , 石逸雯 , 刘启科 , 杨宁
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F18/214
Abstract: 本发明提供一种新型电力系统负荷在线预测方法,涉及电力负荷预测技术领域,所述方法包括:获取输出功率数据,以及温度数据、湿度数据、风力数据与光照数据;确定第一关系函数;通过负荷预测模型,获得预测负荷数据;根据预测负荷数据与输出功率数据,确定负荷预测模型是否需要校正;如果需要校正,则根据当前检测周期的开始时刻、输出功率数据、预测负荷数据、温度数据、湿度数据、风力数据和光照数据,获得校正后的负荷预测模型;根据第一关系函数和天气预报数据,获得预测光照数据;将天气预报数据与预测光照数据输入负荷预测模型,获得预测负荷数据。根据本发明,可提升负荷预测模型对天气环境的适应性,提高预测负荷数据的精确性。
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公开(公告)号:CN117559811A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311599826.X
申请日:2023-11-27
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
IPC: H02M3/158
Abstract: 本发明属于DC‑DC变换器技术领域,具体涉及一种储能用三电平双向DC‑DC变换器及其控制方法,包括结构设置一致的第一升压‑降压变换器S1、第二升压‑降压变换器S2和第三升压‑降压变换器S3;所述第一升压‑降压变换器S1、所述第二升压‑降压变换器S2以及所述第三升压‑降压变换器S3之间的驱动信号相位角均相差120°;所述第一升压‑降压变换器S1包括依次连接的开关管S1‑1、开关管S1‑2、开关管S1‑3和开关管S1‑4;其中,开关管S1‑1与开关管S1‑2互补导通,开关管S1‑3与开关管S1‑4互补导通。
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公开(公告)号:CN117559794A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311600209.7
申请日:2023-11-27
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
Abstract: 本发明属于电力系统技术领域,具体涉及一种用于智能量测开关的宽电压输入电源及其使用方法,包括输入保护电路、高压BUCK电路、供电电路和隔离稳压电源电路;其中,所述输入保护电路的输出端连接所述高压BUCK电路的输入端,所述高压BUCK电路的输出端分别连接所述供电电路和所述隔离稳压电源电路的输入端;所述输入保护电路对输入的三相四线制交流电进行整流钳位处理,输出高压直流电;所输出的高压直流电经所述高压BUCK电路的BUCK变换得到低压直流电;所述高压BUCK电路输出的低压直流电分别输入到所述供电电路和所述隔离稳压电源电路,实现稳压输出。
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公开(公告)号:CN119283679A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411575960.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
IPC: B60L53/31 , B60L53/302 , B60L53/60
Abstract: 本发明涉及一种低噪高防护直流充电机及控制方法,属于电动汽车充电技术领域,充电机包括柜体,柜体的内腔被前后舱隔板分割为电气舱和充电舱,充电舱的侧壁上安装有高防护百叶窗;充电舱内设有消音桶,消音桶套装在延伸至充电舱内的高防护百叶窗上;充电模块设置在充电舱内;充电模块的上方设置有散热风扇;充电舱的后壁上设置有散热风扇的出风口,出风口上罩设有变向消音罩;充电舱内设有温度传感器和控制器;所述控制器与温度传感器相连,用于监测充电舱内的温度;所述控制器还与散热风扇相连,用于控制散热风扇的运行状态。散热风扇能够带动充电舱内的空气循环流动,将充电模块散发的热量排出柜体外,与外部空气循环交互,降低充电舱内的温度。
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公开(公告)号:CN117676805A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311601472.8
申请日:2023-11-27
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
Abstract: 本发明提出了一种基于5G网络的高精度定位方法及系统,包括:用户终端、无线基站及5G核心网;所述用户终端设置有网络侧,所述用户终端通过网络侧主动发送探测参考信号给无线基站,由无线基站完成信号测量及位置计算并将测量结果上报至5G核心网;或由无线基站下行位置参考信号至用户终端,所述用户终端完成信号测量并将测量结果反馈给无线基站用于计算位置。
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公开(公告)号:CN115473339A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211132877.7
申请日:2022-09-16
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
Abstract: 本发明属于配电自动化技术领域,提供了一种自适应的配电网分布式馈线自动化方法与系统。其中,该方法包括根据配电网电气主接线图将相应的配置文件配置到对应环网柜的各个间隔单元中;各间隔单元在运行中自动识别自己的开关类型及相邻开关的开关类型,使能相匹配的馈线自动化功能:当开关类型分段开关时,使能故障隔离逻辑;当开关类型为联络开关时,使能供电恢复逻辑。其能够使每个间隔单元根据当前运行状态自动使能相应的馈线自动化功能,该系统在现场投运之后,运行中不再需要修改定值和配置。
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公开(公告)号:CN119420186A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411619565.8
申请日:2024-11-13
Applicant: 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
Abstract: 本发明属于电池充放电管理技术领域,具体提供一种双向宽范围的DCDC模块及其控制方法,包括第一隔离DCDC变换电路、第二隔离DCDC变换电路、输入电容C1、输入电容C2、输入软启电路、输出电容C3、输出电容C4、串并联调节开关S1、串并联调节开关S2、串并联调节开关S3、输出软启电路、微控制器和为整个模块供电的电源;消除了多模块并联时由于薄膜电容导致的启动冲击电流,可以精准控制变换器两端的功率,方便功率半导体器件的选型,降低成本,电压电流双闭环控制方法消除了恒压状态切换恒流状态时的瞬间电流过冲,保护了开关器件,避免了误保护,提高了模块可靠性,均压均流控制方法实现了模块中两个DCDC变换器的电压电流均衡,避免了其中某个模块出现过压或过流现象,保护了输出电容和开关器件,使模块稳定可靠工作。
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