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公开(公告)号:CN113541296A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110603137.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 北京华电力拓能源科技有限公司
IPC: H02J9/06
Abstract: 本发明公开了一种隔爆型矿用5G在线式后备电源,涉及矿用后备电源技术领域,包括电池系统、电池管理系统、电压变换系统、温度管理系统、除湿系统、隔爆系统和电源管理系统;电压变换系统包括输入电压变换模块和输出电压变换模块,矿用电源通过输入电压变换模块与电池系统连接,电池系统通过输出电压变化模块与5G设备连接,电池系统连接电池管理系统,电源管理系统连接电池管理系统、电压变换系统、温度管理系统、除湿系统和5G设备。本发明不仅实现了高功率、宽电压输入输出后备电源的制备与使用,并且通过温度、湿度和系统的智能管理提升了系统的安全可靠性和电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN216146110U
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202121277615.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 北京华电力拓能源科技有限公司 , 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种强散热的矿用隔爆性大容量后备电源,属于矿用后备电源领域的在线式后备电源。本实用新型包括电池系统、电源管理系统、电压变换系统、散热系统和隔爆系统,所述电池系统与电源管理系统和电压变换系统连接,所述电源管理系统和电压变换系统、电池系统及散热系统连接。所述隔爆系统与电池系统、电源管理系统、电压变换系统和散热系统连接。所述电压变换系统的数量为两个,两个电压变换系统分别为一号电压变换系统和二号电压变换系统,所述一号电压变换系统与输入电压连接,所述二号电压变换系统与矿井用电负载。
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公开(公告)号:CN119828802A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510035559.6
申请日:2025-01-09
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 清华大学
IPC: G05D23/20
Abstract: 本申请公开了一种电容柜中超级电容器模组的测温控温装置、方法和电容柜,涉及超级电容器技术领域,利用驱动机构驱动红外热像仪移动,能够覆盖电容柜内的所有超级电容器模组的中单体电容器,提高红外热像仪的检测范围;利用红外热像仪对超级电容器模组中的各单体电容器进行非接触式测温,不影响模组的温度场,红外热像仪能够检测到所有单体电容器温度,避免测温点少导致超级电容器模组温度估算不准确的问题,在提高超级电容器模组温度检测准确性的同时避免复杂线路布置;设置温度调节组件对超级电容器模组的温度进行调控,避免温度过高或过低对超级电容器模组造成影响。
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公开(公告)号:CN118378056A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410415470.8
申请日:2024-04-08
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F18/21 , G06F18/27 , G06F18/2411 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于循环及日历老化的储能电站寿命估算方法,涉及储能电站技术领域,针对储能电站在运行过程中受到循环老化和日历老化影响导致容量衰减和循环寿命损耗问题。本发明利用厂家提供的电池电芯数据,基于支持向量回归算法实现循环老化对储能电站寿命影响估算,利用已投运储能电站历史数据,基于统计分析方法实现日历老化对储能电站寿命影响估算,该方法简单、高效。本发明综合考虑了循环老化和日历老化两部分因素对储能电站寿命的影响,并且基于储能电站的退役截止容量实现储能电站寿命估算,该方法考虑因素全面且易操作。
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公开(公告)号:CN119395427A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411589630.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/00 , G01R31/392 , G01J5/48
Abstract: 本申请公开了一种超级电容器模组中电容器SOH检测方法、装置和介质,涉及超级电容器技术领域,包括:获取电路板正面的第一瞬态温度分布图和电路板反面的第二瞬态温度分布图;根据多个随时间变化的第一瞬态温度分布图确定每个电容器单体的目标温度变化曲线;根据超级电容器模组的目标工况条件、目标温度变化曲线和预设数据库确定每个电容器单体的目标SOH值;根据第二瞬态温度分布图判断是否存在短路或断路。预设数据库包含了工况条件、温度变化曲线和SOH值之间的对应关系,获得电容器单体的温度变化曲线后结合预设数据库便可确定电容器单体SOH值,避免外接导线检测电容器单体SOH值,提高电容器单体SOH检测的便捷性和安全性。
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公开(公告)号:CN118378409A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410415477.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于集成学习的二次调频里程需求估算方法,涉及电力系统调频技术领域,针对电力系统在运行过程中受到电源、负荷、气象以及日历多因素影响下的二次调频里程需求估算问题。本发明利用层次分析法,综合考虑了多种机器学习模型的二次调频里程估算模型的预测结果,该方法可以综合多种模型的预测效果。本发明考虑了电源、负荷、气象以及日历等多元特征,并利用SVM‑RFE模型进行特征选择,筛选出最具关联性的影响因素作为后续模型输入特征,该方法简单、高效且考虑因素全面。
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公开(公告)号:CN116828788A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310129338.6
申请日:2023-02-13
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于防爆设备的散热系统,包括:防爆箱体,用于容纳电气设备,呈密闭结构,具有箱体第一壁;在箱体第一壁的内侧面上呈阵列排布有扰流装置;冲击射流装置,设置在箱体第一壁的内侧;所述冲击射流装置包括:冲击射流板,密封连接在箱体第一壁的内侧,并与箱体第一壁之间形成射流腔;扰流装置的顶端与冲击射流板之间具有间距;射流风扇,设置在冲击射流板上,朝向箱体第一壁吹风;出风口,设置在冲击射流板上,使所述射流腔内的气流回流至防爆箱体内。其克服了现有技术的防爆设备在全封闭的结构下难于散热的缺陷。
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公开(公告)号:CN117930012A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311697040.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 华电忻州广宇煤电有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/396 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及电池储能领域,公开了一种电池一致性评估方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取目标电池模组内各个电池的时间序列数据,并将时间序列数据转换成特征图;基于特征图,确定目标电池模组对应的动态特性数据;获取同一时刻各个电池的电压数据和温度数据,确定目标电池模组对应的静态特性数据;计算确定目标电池模组内各个电池的一致性评估结果,本发明通过根据各个电池的时间序列数据有效反应电池模组的动态特性,通过根据各个电池的电压数据和温度数据确定对应的静态特性数据,以量化电池模组的一致性状态,并通过动态特性数据和静态特性数据全面反应电池的一致性评估结果,提高电池一致性结果准确度。
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公开(公告)号:CN117810594A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311849067.8
申请日:2023-12-29
Applicant: 华电忻州广宇煤电有限公司 , 华电电力科学研究院有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/633 , H01M10/6563 , G06F17/10
Abstract: 本发明涉及储能安全技术领域,具体公开了一种基于大数据的储能系统安全管理系统,包括锂电池和空冷散热模块,空冷散热模块中包括出风口,包括:拟合模块,获取不同风速下锂电池的传热系数,并进行拟合,得到锂电池传热系数随风速变化的曲线;热量计算模块,获取锂电池的产热量;计算对流传热的热量和对流传热需要增加的热量;调速模块,计算需要增加的传热系数并确定出风口的风速;迭代模块,调整风速,并重复上述过程。本发明可以根据锂电池的产热量调节出风口的风速,防止锂电池积热,降低出现安全事故的风险。
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公开(公告)号:CN117154295A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310879186.1
申请日:2023-07-17
Applicant: 华电电力科学研究院有限公司 , 华电新疆发电有限公司新能源分公司 , 华电煤业集团有限公司 , 北京航空航天大学
IPC: H01M10/617 , H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6563
Abstract: 本发明公开了一种电池模组。该电池模组包括固定组件及至少两组电芯包;每一组电芯包均包括散热板及多块电芯,散热板包括设置于电芯底部的导风散热底板及电芯间的多块导风散热隔板,导风散热隔板和导风散热底板均设有流道,流道中设置有翅片形或流线形的散热片;位于散热板上首位和末位的导风散热隔板的尺寸及其流道的面积相等,位于散热板上中间的各导风散热隔板的尺寸及其流道的面积相等且其流道面积不小于首位和末位的导风散热隔板的流道面积。电芯与散热板间涂抹导热结构胶,消除电芯与散热板之间的空隙,增大换热效率。本发明提高了电池模组的换热效率,增强了电池模组与环境之间的对流换热,有效提升了散热效率,并提高了电芯间的均温性。
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