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公开(公告)号:CN119209556A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411415883.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及电压调节的技术领域,尤其是涉及低压直流输电的交流电压调节方法、装置、设备及介质,其低压直流输电的交流电压调节方法包括:获取末端电压数据,根据所述末端电压数据获取待调节目标,根据所述待调压目标,根据所述待调压目标获取电流输送数据和电流输送方向;获取输电线工作模式,根据所述电流输送数据和所述电流输送方向和所述输电线工作模式触发对应的电压调节指令;获取与所述电压调节指令对应的电压调节反馈,根据所述电压调节反馈实时检测线路漏电流数据;当漏电流数据超过预设值,则统计对应的持续时间,当所述持续时间超过设定值,则触发装置停止指令。本申请具有适应新型电力系统的需求,改善低压配电网存在的问题的效果。
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公开(公告)号:CN119944871A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510094695.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及配电网能源控制的技术领域,尤其涉及一种交直流混合配电网多能源协同控制装置及存储介质。本申请首先采集交直流母线及设备运行数据,然后基于电压、功率等约束计算设备间功率分配,继而优化母线间能量互济路径,最后协调执行各设备控制指令;显著减少了电能转换环节,实现了精准互济,有效提升了系统运行效率。
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公开(公告)号:CN118983911A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411115134.8
申请日:2024-08-14
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种超级电容电池模组及其控制方法,超级电容电池模组包括多个基于锂离子电芯设计且串联的超级电容和充放电控制电路,超级电容设有宽工作电压;充放电控制电路包括主控制芯片、充放电电压检测单元和充放电控制单元;充放电电压检测单元在超级电容电池模组的放电电压得到放电电压检测信号;充放电控制单元在充电电压检测信号低于第一低电压保护阈值时进行充电,并在高于高电压保护阈值时关闭充电;充放电控制单元在放电电压检测信号高于第二低电压保护阈值时,控制超级电容电池模组放电,在低于第二低电压保护阈值时关闭超级电容电池模组的放电;本申请提供了一种体积小巧且便于对电池组中的超级电容进行控制的超级电容电池模组。
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公开(公告)号:CN118971147A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411079543.7
申请日:2024-08-07
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及物联网的技术领域,尤其涉及一种物联网智能调控光伏逆变器及控制方法,物联网智能调控光伏逆变器包括光伏逆变器本体和柔性综合测控单元,光伏逆变器本体具有自适应控制模式和智能调控模式,当电网运行参数满足电能质量限值时执行自适应控制模式,当电网运行参数不满足电能质量限值时根据电网调度指令执行智能调控模式,从而将物联网技术与光伏逆变器相结合,实现了光伏逆变器与电网的信息互联和智能调控,控制策略丰富、适应性强,同时提高了光伏发电系统的自动化水平和智能化程度,降低了光伏发电系统的运行维护难度和成本。
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公开(公告)号:CN118867947A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410908649.7
申请日:2024-07-08
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及融合开关的技术领域,尤其涉及一种数字式一二次融合开关及控制方法。本申请提供一种数字式一二次融合开关,包括电压传感器、电流传感器、模数转换器、第一微控制模块、光电耦合器、第二微控制模块、人机交互接口、信号隔离器、分合闸操作器、第一电源和第二电源,首先通过电压传感器、电流传感器和模数转换器对线路模拟量进行数字化采集,然后第一微控制模块执行保护控制算法,并通过光电耦合器与第二微控制模块交互数据,第二微控制模块与人机接口交互和发出分合闸控制指令,中间信号隔离器实现电气隔离;此外,采用第一电源和第二电源独立为采集和保护控制电路和人机交互和控制执行电路供电,提高了实时响应能力和整体供电可靠性。
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公开(公告)号:CN206804747U
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201720234399.9
申请日:2017-03-13
Applicant: 珠海博威电气股份有限公司
Inventor: 周伟强
Abstract: 本实用新型公开并提供了一种同步采样的DTU装置,它包括主控板卡和多个测量板卡,测量板卡负责数据的采集,即将输入的交流电压、电流经行低通滤波以及模数转换,转换结果将存放在本地缓存中,等待主控板卡的读取,主控板卡是整个系统的核心,负责对来自测量板卡的数据进行DSP运算和处理,进行相应的开入开出控制,并向主站/子站上传数据。所述测量板卡会根据自己所在的插卡槽位地址码来判别自己是作为主工作模式还是从工作模式,从而产生采样同步时钟输出及采样清零信号输出,等待主控读取,当接收到采样清零信号时,所述从测量板卡将马上清空接收数据缓存,为AD采样准备好空间,保证所有采样板卡采样的同步。
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