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公开(公告)号:CN108964007A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810858698.9
申请日:2018-07-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H02J1/14
Abstract: 本发明公开一种直流配电方法、装置及系统。其中,该方法包括:确定直流配电系统的工作模式;在不同工作模式下,相应获取直流配电系统的工作参数;根据工作参数调控所述直流配电系统的运行,以使得直流配电系统在用电侧、电网发电侧以及储能侧之间达到平衡。通过本发明,可通过直流配电系统的调控,实现用电侧、电网发电侧以及储能侧之间的电能平衡。且直流配电系统可方便用户的设计和选型,方便安装和使用;储能装置的设置减小了电网系统的容量设计,且系统控制柜可以对其余模块进行控制,从而提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN106301000B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610656910.4
申请日:2016-08-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种换流器及其控制单元。所述换流器的控制单元,包括:控制模块、整流侧电压/电流传感器、第一电源、以及第二电源;所述整流侧电压/电流传感器用于检测换流器的整流部分的电压或电流;所述第一电源,用于在所述换流器正常工作时为所述控制模块供电;所述第二电源,用于在所述换流器掉电时为所述控制模块供电;以及所述控制模块根据所述整流侧电压/电流传感器检测到的电压或电流,判断所述换流器掉电,所述控制模块将其供电电源从所述第一电源切换到第二电源。当换流器正常工作时放电电路不接入,提高系统可靠性。并且进一步地,通过增加放电指示灯,在放电电路工作时点亮指示灯,放电完成后熄灭指示灯,从而使得放电过程更加直观。
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公开(公告)号:CN106026072B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610334246.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双PWM变流器直流母线电压波动抑制方法及控制方法。其中,直流母线电压波动抑制方法包括以下步骤:建立网侧、负载侧及中间电容之间的功率平衡方程;建立中间电容的电容瞬时有功功率小信号模型;建立负载侧的负载瞬时有功功率小信号模型;根据所述电容瞬时有功功率小信号模型、所述负载瞬时有功功率小信号模型及所述功率平衡方程计算网侧瞬时有功功率参考值;将所述网侧瞬时有功功率参考值作为功率参考对网侧变流器进行反馈控制。其网侧参考值中包含了直流母线电压纹波及负载状态变信息,其有效性更高;同时,网侧变流器的调节兼顾了负载变化对母线电压的影响,从而减小了直流母线电压的波动。
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公开(公告)号:CN104834587B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201410047846.0
申请日:2014-02-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在线调试RS‑485总线从机的方法及系统。其中方法包括如下步骤:从配置文件中读取从机调试的指令项及监测项信息;根据要进行调试的从机,设置要进行调试的指令项内容,并选择要进行监测的监测项;将指令项内容打包为指令帧,并将指令帧发送到要进行调试的从机,对要进行调试的从机进行调试;接收进行调试的从机返回的响应数据帧,并解析响应数据帧得到进行调试的从机的各监测项的状态值。其对RS‑485总线从机的调试过程进行在线监测,并返回从机的运行情况,不需要RS‑485总线主控的协助,避免不同开发人员之间数据交换或沟通造成时间及资源的浪费,同时从机开发人员可实时对从机的硬件或者软件进行调整,提高设备调试的效率,降低调试总成本。
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公开(公告)号:CN105548712B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510974898.7
申请日:2015-12-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种逆变器及其方阵绝缘阻抗检测系统和检测方法,涉及光伏技术领域。其中检测系统包括待检测的光伏输入支路,所述光伏输入支路的辅助支路设有用以构建不同电路结构的继电器;用于将电流信号转换成电压信号的电信号转换装置;以及计算单元;其中,所述光伏输入支路的辅助支路电流经所述电信号转换装置转换成支路电压,所述计算单元采集不同电路结构下的支路电压,根据不同电路结构以及相应的支路电压构建方程计算方阵绝缘阻抗。从而基于辅助支路的电流实现了一种新型的方阵绝缘阻抗检测方案,可以支持不定光伏输入情况下的方阵绝缘阻抗检测,增强了检测系统的灵活性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN108054334A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711049756.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M2/30
CPC classification number: H01M2/30
Abstract: 本发明公开了一种电池极耳及电池,该极耳包括:折形极耳主体(3)和极耳胶(2);其中,所述折形极耳主体(3),包括:第一连接部(31)和第二连接部(32),所述第一连接部(31)与所述第二连接部(32)之间形成折形结构;所述极耳胶(2)安装于所述第一连接部(31)。本发明的方案,可以克服现有技术中焊接占用空间大、活性物质涂覆量少和减少电池容量发挥等缺陷,实现焊接占用空间小、活性物质涂覆量多和增加电池容量发挥的有益效果。
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公开(公告)号:CN104776536B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510222398.8
申请日:2015-05-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏空调系统,包括光伏电池和空调器,其中,所述空调器的供电端与所述光伏电池的输电端相连;所述光伏空调系统还包括第一控制器,所述第一控制器包括:第一获取模块,所述第一获取模块用于获取所述空调器在预设周期内的耗电参数,所述耗电参数包括所述周期耗电量;数据存储模块,所述数据存储模块用于存储数据库,所述数据库包括所述耗电参数;提示模块,所述提示模块用于提示数据参数,所述数据参数包括所述耗电参数。通过第一控制器中第一获取模块获取空调器的耗电参数,而后由提示模块进行提示,以告知用户有效信息,便于用户使用;另外,通过存储模块将耗电参数存储,便于用户查询历史记录,进一步方便了用户使用。
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公开(公告)号:CN107658863A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710931055.8
申请日:2017-10-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: H02J1/14 , H02M1/34 , H02M3/156 , H02M2001/0038 , H02M2001/0058 , H02M2003/1566
Abstract: 本发明公开了一种抑制直流容性负载投切对直流微网冲击的电路。该适用于DC-DC开关电源的软启动电路,将该软启动电路并联到直流容性负载的两端,在投切开关进行投切操作时,软启动电路能够抑制投切操作引起的电流浪涌和电压跌落。通过本发明,解决了直流容性负载的投切导致直流微网的直流母线电压波动大的问题,提高了直流微网系统的稳定性,避免了直流容性负载的投切对同级直流母线上的其他直流负载正常运行产生的干扰。
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公开(公告)号:CN107658595A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710764077.X
申请日:2017-08-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: H01R13/04 , H01R13/11 , H01R13/6616 , H02H9/02 , H02H9/026
Abstract: 本发明提供一种分段安全插座及插头,包括外壳,所述外壳上设置有用于与电器负载的插头配合的至少两个插孔和与所述插孔一一对应的接电段,还包括接线段和抗冲元件,所述接线段设置于所述外壳内部、所述接电段远离所述插孔的一侧。本发明提供的分段安全插座及插头,通过设置抗冲元件和接线段,能够使插头在插入时先与抗冲元件串联,限制电流,抑制电弧产生,当插头继续插入与接线段接触后,抗冲元件被短接,接线段正常为插头供电,在插头拔出时原理相同,插头通过设置第一台阶和第二台阶能够有效的与接电段和接线段配合,通过设置间距有效的避免接电段和接线段之间短接,进而实现抑制浪涌电流的目的。
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公开(公告)号:CN107611391A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710791809.4
申请日:2017-09-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种锂金属二次电池负极,包括石墨烯泡沫和复合在所述石墨烯泡沫中的金属锂。本发明将石墨烯泡沫与金属锂进行结合,将其填充在所述石墨烯泡沫中,以三维的石墨烯泡沫为骨架,利用还原氧化石墨烯表面含氧官能团的亲锂性,液态金属锂能自发的吸附于三维石墨烯泡沫中,而三维石墨烯泡沫是纵横交错的片状石墨烯构成,形成多孔结构,拥有较大的比表面积,能很好的将锂限制于内部的空间中,减少锂负极的体积膨胀,同时片状的石墨烯也能影响电池中电场的再分布,从而影响锂离子在电极表面的分布,抑制枝晶的形成,有利于提高锂负极的库伦效率,并且得到的锂金属负极还能具有较好的柔韧性。
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