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公开(公告)号:CN119864847A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510352527.9
申请日:2025-03-25
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
Abstract: 本发明公开了一种微电网中钠离子电池并联系统的改进下垂控制方法,包括以下步骤:步骤1、基于钠离子电池的荷电状态、健康状态、初始下垂控制系数,计算钠离子电池的实际下垂控制系数,进而计算得到钠离子电池的电压基准;步骤2、获取直流母线侧电压,并以PI调节器构建电压补偿器作为钠离子电池电压基准的二次补偿环节,进而确保直流母线侧电压稳定于电压补偿基准值,得到满足稳定性的实际下垂控制系数和钠离子电池的电压基准;步骤3、获取钠离子电池的实际输出电压、实际电感电流,结合步骤2得到的调节后的钠离子电池的电压基准,计算得到双向DC/DC变换器的占空比。本发明方法可使得每个钠离子电池可以处于最佳工作状态。
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公开(公告)号:CN119419642A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510012265.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明涉及一种带电作业越障的自动滑车,属于输电线路施工技术领域,包括悬挂板,所述悬挂板的一端下侧开设有进线槽,所述悬挂板的另一端下侧开设有出线槽,所述悬挂板的下侧设置有载人支架,所述悬挂板的上侧设置有两组越障驱动机构,所述悬挂板靠近出线槽的一侧转动设置有长杆,所述长杆的一端转动设置有与输电线配合的第一压紧轮,所述悬挂板靠近出线槽的另一侧转动设置有短杆,所述短杆的一端转动设置有与输电线配合的第二压紧轮,所述悬挂板的一侧设置有同时驱动长杆和短杆开合的松紧驱动机构,本发明可以使得驱动轮越过输电线上的障碍物,不需要将滑车停下就可以越过障碍物,提高滑车的使用效率。
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公开(公告)号:CN119419642B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510012265.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明涉及一种带电作业越障的自动滑车,属于输电线路施工技术领域,包括悬挂板,所述悬挂板的一端下侧开设有进线槽,所述悬挂板的另一端下侧开设有出线槽,所述悬挂板的下侧设置有载人支架,所述悬挂板的上侧设置有两组越障驱动机构,所述悬挂板靠近出线槽的一侧转动设置有长杆,所述长杆的一端转动设置有与输电线配合的第一压紧轮,所述悬挂板靠近出线槽的另一侧转动设置有短杆,所述短杆的一端转动设置有与输电线配合的第二压紧轮,所述悬挂板的一侧设置有同时驱动长杆和短杆开合的松紧驱动机构,本发明可以使得驱动轮越过输电线上的障碍物,不需要将滑车停下就可以越过障碍物,提高滑车的使用效率。
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公开(公告)号:CN119864916A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510352507.1
申请日:2025-03-25
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑异常工况的水系钠离子电池双闭环充放电控制方法,通过一个PI调节器构建的电压控制器、一个PI调节器构建的电流控制器以及一个异常工况控制器实现,通过电压控制器和电流控制器实现充电过程和放电过程的双闭环控制,并通过异常工况控制器实现异常工况控制。本发明针对水系钠离子电池系统提出了合理且有效的充放电控制策略,实现了水系钠离子电池与双向DC/DC变换器组成的储能模块的单体控制。
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公开(公告)号:CN119849098A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411625272.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
IPC: G06F30/20 , G01R31/36 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/382 , G01R31/3842 , G01R31/385 , G01R31/388
Abstract: 本发明公开了一种水系钠离子电池SOC估计方法,包括以下步骤:步骤1、建立水系钠离子电池DP等效电路模型和水系钠离子电池端电压数学模型;步骤2、对步骤1得到的水系钠离子电池端电压数学模型进行拉普拉斯变换并采用双线性变换离散化,然后采用FFRLS算法计算待辨识参数;步骤3、基于AUKF算法估计水系钠离子电池的SOC。本发明采用带遗忘因子的最小二乘参数估计法实现电池模型的参数辨识,结合噪声自适应步骤改进了AUKF算法,能够准确估计水系钠离子电池储能系统的实时SOC。
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公开(公告)号:CN119341086A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411489026.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
IPC: H02J3/38 , G06Q50/06 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , B60L53/51 , B60L53/62 , B60L53/31 , H02J3/32 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种光储充系统能量调度优化方法、系统,方法中获取光储充系统中光伏系统输出功率PPV、充电桩功率Pload,并根据光伏系统输出功率PPV、充电桩功率Pload的比较结果,来控制光伏系统、储能系统工作;系统包括度层、执行层,调度层相关参数并生成控制指令传输至执行层,执行层包括功率分配控制器、第一跟踪控制器、第二跟踪控制器、第三跟踪控制器,执行层根据控制指令执行能量调度优化方法。本发明可更加充分地利用光伏输出功率,维持母线电压在额定值附近,提高了系统的灵活性。
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公开(公告)号:CN118783578A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410816847.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 中国科学技术大学 , 北京益源伏安电气有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了电池储能转换优化控制系统及方法,属于电池优化技术领域。本发明包括数据监测单元、电池优化单元和电池控制单元。本发明解决了现有技术对电池储能的优化控制较弱的问题,本发明通过数据监测单元获取储能监测数据集,而电池优化单元通过构建的分析模型预测当前电池储能数据未来的电池情况,通过构建的电池需求响应曲线中进行分析预测当前电池最优优化情况,以此寻找储能优化方案对电池储能转换进行优化,并根据电池的历史负荷数据预测电池负荷趋势,可确定电池的容量和功率,降低不必要的浪费和成本,最后通过电池控制单元对储能监测数据集的对比分析,可在电池处于不健康状态下发出预警信息并做出相应控制,有效延长电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN118506030B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410933584.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 中科方寸知微(南京)科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了基于几何距离度量的图像缺陷目标匹配方法和系统,该方法包括采集同一目标的多个角度的图像,对每个图像进行缺陷检测;基于缺陷检测的结果,构建缺陷目标匹配关系的二维矩阵,通过距离度量函数将二维矩阵转化为最优匹配问题;获取相机内参矩阵和相机间位姿关系,基于缺陷检测的结果、相机内参矩阵和相机间位姿关系,构建距离度量函数矩阵;基于距离度量函数矩阵,对最优匹配问题进行求解,得到最优的缺陷目标匹配关系。本发明通过确定缺陷目标之间的匹配关系,找到图像中存在的重复缺陷,提高了图像检测结果的整体质量和可用性,有效降低了系统计算量、缺陷审核和人工管理的成本。
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公开(公告)号:CN117832514A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410251430.4
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种涂碳铝箔集流体及其应用,其属于水系离子电池技术领域,其中,涂碳铝箔集流体包括基体以及涂覆在基体上的涂层,所述基体为铝箔;所述涂层包括碳材料和粘合剂;所述碳材料为氧化石墨烯;所述粘合剂由聚丙烯和聚丙烯酸钠制得。该涂碳铝箔集流体涂层均匀,具有较好的附着力,而且具有较好的耐腐蚀性能,有利于进一步提高水系离子电池的电化学性能,同时,该涂碳铝箔集流体的制备方法简单便捷,成本低廉,绿色环保,将正负极活性材料涂覆于该涂碳铝箔集流体上,组装成的水系离子电池具有良好的循环性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119714513A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411701433.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司
Abstract: 本发明涉及电气工程技术领域,尤其涉及一种考虑耐张绝缘子串的八分裂输电线路舞动检测方法。该方法通过在耐张绝缘子串安装振动传感器,八股子导线上设三维位移传感器,并构建远程智能平台进行数据处理。平台设定振幅舞动比值R,依据相关参数建立模型得出舞动阈值。当振动传感器检测到振幅超比值时,记录子导线运动数据,判断子导线是否碰触并通知工作人员。同时,平台估算运动数据计算整体和单体舞动值,与阈值对比后超阈值则通知工作人员。此方法有精确的计算公式和严谨步骤,实现多传感器协同监测和科学判断舞动情况,为保障电力系统安全稳定运行提供有力支持。
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