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公开(公告)号:CN107421879A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710818042.X
申请日:2017-09-12
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳研究生院 , 广州广华智电科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种电化学探头,涉及金属腐蚀检测技术领域,用于有效监测户外架空输电线路的大气腐蚀程度。所述电化学探头包括腐蚀金属试片以及叠置在腐蚀金属试片表面的印制电路板;所述印制电路板包括:设在腐蚀金属试片表面的绝缘基板,设在绝缘基板背向腐蚀金属试片的表面的沉金层,以及多个贯通沉金层和绝缘基板的平行槽;其中,腐蚀金属试片和沉金层分别与对应的电流引线连接;腐蚀金属试片裸露在平行槽中的待腐蚀表面与空气接触,腐蚀金属试片裸露在绝缘基板周边外侧的待密封表面涂覆绝缘胶。本发明提供的电化学探头用于监测输电线路的大气环境腐蚀。
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公开(公告)号:CN106874511A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710127249.2
申请日:2017-03-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测系统的数据库,包括绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测系统,所述系统包括:历史数据录入模块、数据预处理模块、特征量提取模块、神经网络学习训练模块、外部环境输入模块、神经网络预测模块和时间序列分析模块。对经过预处理和特征量提取后的历史试验数据,分别进行神经网络预测和时间序列分析预测,得到第一短时腐蚀电荷量预测数据、未来多年的年均腐蚀电荷量预测数据和第二短时腐蚀电荷量预测数据。年均腐蚀电荷量预测数据,可指导绝缘子金属附件保护装置的设计;通过对比第一短时腐蚀电荷量和第二短时腐蚀电荷量的预测数据,可提高预测的准确性,并可评估绝缘子的运行状态,保障电网稳定运行。
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公开(公告)号:CN105206885A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510570939.6
申请日:2015-09-09
Applicant: 张家港智电可再生能源与储能技术研究所有限公司 , 张家港智能电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC: H01M10/44
CPC classification number: H01M10/441
Abstract: 本发明涉及一种用于储能电站的电池组可用容量修复方法,属于电网电池储能技术领域。本方法以电池单体在恒定功率下的充放电电压序列为基础,建立电压与剩余能量的对应关系,并依此将电池组在全充全放结束前时刻的各电池单体电压映射为剩余能量,进而以可用容量最小的电池为参照,对其余电池进行单独的充电或放电,以实现电池组可用容量最大化修复,增加电池组的可充放电能量,延长电池组的使用寿命,提高储能电站的经济效益。
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公开(公告)号:CN103972915A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410222966.X
申请日:2014-05-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于削峰填谷的储能系统最优容量计算方法,属于电力系统最优化计算技术领域。本发明方法首先建立一个用于负荷削峰填谷的储能系统能量容量优化模型,再设定用于负荷削峰填谷的储能系统能量容量优化模型的约束条件,采用二次规划求解方法,求解二次规划模型,得到储能系统的最优能量容量。本发明方法,能够基于历史负荷数据,计算出为满足指定的峰值负荷削减量所需要的储能系统能量容量,有效缓解高峰负荷对电网造成的压力,延缓电力系统设备的升级。
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公开(公告)号:CN103884996A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410100369.X
申请日:2014-03-18
Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂电池的剩余电量计算方法,属于电池电量估计技术领域。首先设定并得到磷酸铁锂电池的开路电压-剩余电量之间的关系曲线和四个工作区间;根据开路电压-剩余电量曲线,将与剩余电量相对应的开路电压分别标记,计算磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压,将磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压与四个工作区间的开路电压分别进行比较,根据比较结果判定磷酸铁锂电池的剩余电量。本发明在不同区间采用不同方法进行剩余电量计算,能够达到较高的剩余电量计算精度,并降低了每个区间的剩余电量计算难度。
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公开(公告)号:CN103312009A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310283645.6
申请日:2013-07-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 清华大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电网储能电站的电池模块管理方法,属于电网储能系统技术领域。首先向电池单体管理单元请求采样数据,启动电池模块管理单元的模拟量采样功能,获得电池原始状态数据,并结合历史状态数据,处理得到实时状态数据;根据实时状态数据进行故障诊断,同时根据电池电量估计算法计算电池剩余电量;根据实时状态数据和电池剩余电量实现模块均衡与模块散热算法,输出模块均衡装置和模块散热风扇的启停控制信号;向顶层电池管理单元上报实时状态数据、电池组剩余电量、模块均衡装置和模块散热风扇的状态,同时更新历史状态数据,进入下一轮循环。本发明的实施例对电池模块进行了有效的管理,提高了储能电站运行的安全性和经济效益。
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公开(公告)号:CN113406404B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110596719.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了基于半导体器件的电场强度测量方法,包括:S1、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择两种不同型号的半导体器件,编号Slow、Shigh,对应的击穿场强Dlow、Dhigh;其中,Slow能被待测位置处的场强击穿,Shigh不能被待测位置处的场强击穿;S2、判断Slow与Shigh之间的击穿场强之差是否小于测量允许误差,若小于,则待测位置处的场强为(Dhigh+Dlow)/2;若不小于,则进入步骤S3;S3、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择击穿场强为半导体器件Slow与Shigh的击穿场强均值的半导体器件Smid,并放置在待测位置处;S4、判断Smid是否被击穿:若被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Slow并返回步骤S2;若未被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Shigh并返回步骤S2。
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公开(公告)号:CN113406404A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110596719.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了基于半导体器件的电场强度测量方法,包括:S1、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择两种不同型号的半导体器件,编号Slow、Shigh,对应的击穿场强Dlow、Dhigh;其中,Slow能被待测位置处的场强击穿,Shigh不能被待测位置处的场强击穿;S2、判断Slow与Shigh之间的击穿场强之差是否小于测量允许误差,若小于,则待测位置处的场强为(Dhigh+Dlow)/2;若不小于,则进入步骤S3;S3、从已测得击穿场强的多个不同型号的半导体器件中选择击穿场强为半导体器件Slow与Shigh的击穿场强均值的半导体器件Smid,并放置在待测位置处;S4、判断Smid是否被击穿:若被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Slow并返回步骤S2;若未被击穿,则将Smid作为更新的半导体器件Shigh并返回步骤S2。
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公开(公告)号:CN106874511B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710127249.2
申请日:2017-03-06
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G06F16/2458 , G06Q10/06 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测系统的数据库,包括绝缘子金属附件腐蚀电荷量预测系统,所述系统包括:历史数据录入模块、数据预处理模块、特征量提取模块、神经网络学习训练模块、外部环境输入模块、神经网络预测模块和时间序列分析模块。对经过预处理和特征量提取后的历史试验数据,分别进行神经网络预测和时间序列分析预测,得到第一短时腐蚀电荷量预测数据、未来多年的年均腐蚀电荷量预测数据和第二短时腐蚀电荷量预测数据。年均腐蚀电荷量预测数据,可指导绝缘子金属附件保护装置的设计;通过对比第一短时腐蚀电荷量和第二短时腐蚀电荷量的预测数据,可提高预测的准确性,并可评估绝缘子的运行状态,保障电网稳定运行。
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公开(公告)号:CN109116249A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810837732.4
申请日:2018-07-26
Applicant: 清华大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供一种嵌入电池智能化芯片系统,包括供电单元、数据采集单元及连接的传感器、中央处理器(简称CPU)、存储单元及用于连接外接管理主控器的网络控制器单元;CPU和存储单元组成电池技术档案,用于存储、检索电池出厂原始数据、电池运行数据和报警及故障数据;CPU和网络控制器单元以及数据采集单元连接,供电单元由单元电池供电,供电单元向芯片中各电路及传感器供电;CPU用于接收网上外接管理主控器的采集指令,控制数据采集单元,对电池电压数据、温度传感器的测量数据、电池压力传感器的测量数据按固定顺序采集转成二进制数据,存于内存,供检索和向网上发送,进行数据交換及共享。实现了各智能电池数据的同步采集。
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