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公开(公告)号:CN110890601A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911309954.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/635 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M10/6572
Abstract: 一种水冷散热的锂离子电芯控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控器的均温电源为温控腔室的均温风扇提供电源,温控器的制冷片控制模块连接温控腔的制冷片,通过变换电流方向控制制冷片工作在制冷模式或加热模式;温控器的感温模块与温控腔内的温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止制冷片工作;温控器的散热监测模块监测流经温控腔室的水冷块的冷却循环水水流的流速及温度状态;制冷片控制模块与温控器的散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到冷却循环水水流异常时,制冷片控制模块停止向制冷片供电;本发明具有体积小、成本低、控温快速且稳定的特点。
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公开(公告)号:CN110907840A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911310008.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/385 , G01R31/378 , G05D23/19
Abstract: 一种风扇散热的锂离子电池电芯控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控器包括制均温电源、感温模块、制冷片控制模块和散热监测模块;均温电源为均温风扇提供电源,制冷片控制模块连接温控腔的制冷片,通过变换电流方向控制制冷片工作在制冷模式或加热模式;感温模块与温控腔内的温度探头引脚相连,并与制冷片控制模块通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止制冷片工作;散热监测模块连接温控腔的散热风扇的引脚为其供电,并监测散热风扇上的电流;制冷片控制模块与散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到风扇电流异常时,制冷片控制模块停止向制冷片供电;本发明具有体积小、成本低、控温快速且稳定、测温准确、温度范围宽、电学测试易行、工作稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN111025158B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201911308935.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G05D23/19
Abstract: 一种风扇散热纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控腔室分为结构相同的正负极温控腔;温控腔的主体部分由外向内依次为正负极散热风扇、正负极风扇散热块、正负极制冷片和正负极蓄冷块;温控器包括制冷片控制模块,感温模块和散热监测模块;散热监测模块连接温控腔的正、负极散热风扇其供电;制冷片控制模块连接正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;当散热监测模块监测到风扇电流异常时,停止向制冷片供电;感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止正、负极制冷片工作;本发明体积小、控温准确稳定。
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公开(公告)号:CN118095559A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410336449.9
申请日:2024-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/04 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/0455 , G06N3/0895
Abstract: 一种自监督数据联系表征学习的电力系统暂态稳定评估方法,包括通过对电力系统进行时域仿真,采集系统故障时及故障之前设定时间的数据,并对所采集到的数据进行预处理,得到自监督训练数据集和监督训练数据集;构建基于自监督数据联系表征学习的自监督模型与暂态稳定评估模型;分别利用自监督训练数据集和监督训练数据集对构建的自监督模型与暂态稳定评估模型进行训练,并将自监督模型融合进入暂态稳定评估模型;将融合后的暂态稳定评估模型进行在线应用,输出暂态稳定评估结果。本发明可以从原始的、无标签的数据中学习到只与原始数据本身相关的特征,解决现有的监督学习方法在数据集较少的限制下存在暂态稳定评估精度不佳的问题。
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公开(公告)号:CN110888061B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN201911309930.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G05D23/19
Abstract: 一种水冷散热的纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室两部分;温控腔室分为结构相同的正、负极温控腔;温控器的散热监测模块监测流经温控腔室的正、负极水冷头的冷却循环水水流的流速及温度状态;温控器的制冷片控制模块连接温控腔的正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;制冷片控制模块与温控器的散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到循环水的流量或温度异常时,制冷片控制模块停止向正、负极制冷片供电;温控器的感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,控制模块启动或停止制冷片工作;本发明体积小、成本低、控温准确稳定。
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公开(公告)号:CN111025158A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911308935.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G05D23/19
Abstract: 一种风扇散热纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控腔室分为结构相同的正负极温控腔;温控腔的主体部分由外向内依次为正负极散热风扇、正负极风扇散热块、正负极制冷片和正负极蓄冷块;温控器包括制冷片控制模块,感温模块和散热监测模块;散热监测模块连接温控腔的正、负极散热风扇其供电;制冷片控制模块连接正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;当散热监测模块监测到风扇电流异常时,停止向制冷片供电;感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止正、负极制冷片工作;本发明体积小、控温准确稳定。
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公开(公告)号:CN110907840B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN201911310008.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/385 , G01R31/378 , G05D23/19
Abstract: 一种风扇散热的锂离子电池电芯控温测试装置,包括温控器和温控腔室;温控器包括制均温电源、感温模块、制冷片控制模块和散热监测模块;均温电源为均温风扇提供电源,制冷片控制模块连接温控腔的制冷片,通过变换电流方向控制制冷片工作在制冷模式或加热模式;感温模块与温控腔内的温度探头引脚相连,并与制冷片控制模块通讯,对比监测到的电芯表面温度与设定值是否相同,进而控制模块启动或停止制冷片工作;散热监测模块连接温控腔的散热风扇的引脚为其供电,并监测散热风扇上的电流;制冷片控制模块与散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到风扇电流异常时,制冷片控制模块停止向制冷片供电;本发明具有体积小、成本低、控温快速且稳定、测温准确、温度范围宽、电学测试易行、工作稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN118232327A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410336446.5
申请日:2024-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/0455 , G06N3/0895
Abstract: 一种电力系统代价敏感型暂态稳定评估方法、系统及存储介质,评估方法包括通过进行时域仿真,生成电力系统运行数据集;构建基于TRMAE的自监督模型与基于Focal Loss损失函数的代价敏感型暂态稳定评估模型;利用电力系统运行数据集对构建的自监督模型与代价敏感型暂态稳定评估模型进行训练;将训练完成的代价敏感型暂态稳定评估模型在线应用,输出暂态稳定评估结果。自监督模型通过建立历史数据(故障清除前数据)与未来运行数据(故障清除后数据)之间的关系,可以仅使用故障清除前数据作为输入表征与暂态稳定分析更相关的长时序数据特征。本发明解决了现有的监督学习方法在数据量较少和样本不平衡情况下暂态稳定评估精度不佳的问题。
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公开(公告)号:CN110888061A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911309930.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G05D23/19
Abstract: 一种水冷散热的纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室两部分;温控腔室分为结构相同的正、负极温控腔;温控器的散热监测模块监测流经温控腔室的正、负极水冷头的冷却循环水水流的流速及温度状态;温控器的制冷片控制模块连接温控腔的正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;制冷片控制模块与温控器的散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到循环水的流量或温度异常时,制冷片控制模块停止向正、负极制冷片供电;温控器的感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,控制模块启动或停止制冷片工作;本发明体积小、成本低、控温准确稳定。
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公开(公告)号:CN212060510U
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201922281152.4
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G05D23/19
Abstract: 水冷散热的纽扣电池控温测试装置,包括温控器和温控腔室两部分;温控腔室分为结构相同的正、负极温控腔;温控器的散热监测模块监测流经温控腔室的正、负极水冷头的冷却循环水水流的流速及温度状态;温控器的制冷片控制模块连接温控腔的正、负极制冷片,通过变换电流方向控制正、负极制冷片工作为制冷模式或加热模式;制冷片控制模块与温控器的散热监测模块通讯,当散热监测模块监测到循环水的流量或温度异常时,制冷片控制模块停止向正、负极制冷片供电;温控器的感温模块与正、负极温度传感器相连,并与制冷片控制模块通讯,对比测量的温度与设定值是否相同,控制模块启动或停止制冷片工作;本实用新型体积小、成本低、控温准确稳定。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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