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公开(公告)号:CN119834325A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510010888.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供换电储能柜的控制方法、设备、存储介质及换电储能柜,换电储能柜通过储能换流器与电网连接,换电储能柜包括多个电池仓,每个电池仓均设置有电池管理系统,电池管理系统用于对其内存放的电池包进行充放电管理;该方法包括:当确定换电储能柜处于充电状态时,控制第一电池包充电;其中,第一电池包为电量小于第一预设值的电池包;当确定换电储能柜处于放电状态时,控制第二电池包放电,并控制第三电池包充电;其中,第二电池包为未锁定且电量大于第二预设值的电池包,第三电池包为已锁定且电量小于第一预设值的电池包。本发明可以提高换电储能柜的利用率。
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公开(公告)号:CN119438762A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411575846.8
申请日:2024-11-06
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于多参数协同的配电变压器损耗的分析方法及装置,涉及电力电网技术领域。本发明通过监测高压侧线电流、低压侧线电流和线电压,通过计算得到变压器高压侧的线电压,无需通过专业的检测设备进行检测,避免了高电压大电流环境的危险操作。进一步的,本发明通过低压侧负载和变压器工作温度修正高压侧线电压,提升了高压侧线电压的准确率,进而提升变压器损耗的计算准确率。
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公开(公告)号:CN116170319A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310429519.0
申请日:2023-04-21
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
IPC: H04L41/0896 , H04L41/12 , H04B3/54 , H04W28/20 , H04W88/06
Abstract: 本发明涉及电力双模通信技术领域,尤其涉及一种电力双模通信带宽选项确定方法、装置、终端及存储介质,本发明方法首先获取波形数据集;然后按照目标带宽选项的傅里叶变换点数对波形数据集进行傅里叶变换,获得对应目标带宽选项的多个频域序列的多个频域值;接着根据多个频域值确定多个频域值的间隔特性向量;最后,根据间隔特性向量确定带宽选项。本发明实施方式基于短训练域的波形,采用傅里叶变换,变换出对应多个频域序列的频域值,再经过间隔特性分析,提取多个子载波非零值的间隔特性,从而识别出是否为空信道和采用的带宽模式,相比现有技术,检测难度降低,检测效率大为提高,带宽选项更容易的被确定。
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公开(公告)号:CN113934285A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111536214.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
IPC: G06F1/26 , G06F1/3206
Abstract: 一种低功耗传感器中芯片的启动装置及方法,通过延迟产生启动信号使配电线路上设备中的芯片在较高的电压下开始工作。芯片的启动装置包括电压检测芯片、延时模块,电源装置的电压输出大于检测电压VDF时,电压检测芯片输出高电平;延时模块检测到电平由低变高时,触发计时,计时结束,输出高电平,触发被控芯片进入工作状态。采用本发明的技术方案,根据电源特性和芯片特性,在恰当的电压输出时启动芯片,节省时间,保证芯片处于稳定状态,且不会频繁启动;供电线路中没有开关,避免了开关开启是带来的震荡和过冲等问题,降低设计难度和产品成本;芯片从复位状态转为正常运行,期间电源电压波形较为平稳。
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公开(公告)号:CN111864771B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010734284.2
申请日:2020-07-24
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
IPC: H02J3/26 , H02J13/00 , G01R19/175
Abstract: 本发明公开了一种低压台区拓扑自动辨识方法,属于电力系统中配电自动化领域,包括户变关系识别、拓扑分支识别以及拓扑层级关系计算三个步骤。本发明的有益效果是:1、基于三相换相原理实现低压配电网台区拓扑识别,准确度高;2、不影响用户用电,对台区三相不平衡现象有一定抑制作用。三相不平衡时,相序的变换会将重载相和非重载相互换,从而能够减小三相之间不平衡度,多级配电箱的相序变换能够更好的减小台区各级配电箱的三相不平衡度,有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN108986324B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810863128.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Inventor: 李峥 , 陈贺 , 陈洪雨 , 董彩宏 , 张权 , 李伟 , 王强 , 李春海 , 高胜国 , 张奎仲 , 张向平 , 张磊 , 李席 , 王世勇 , 李科 , 李义真 , 董聪 , 苏彦斌 , 丁乐
Abstract: 本发明公开了一种公租房水电燃气表充值退费方法,属于水电燃气表技术领域,基于水电燃气表、手机和后台服务器,包括充值步骤和退费步骤,退费步骤包括:步骤t1、用户通过手机APP向后台服务器发起退费操作;步骤t2、通过水电燃气表上的按键将退费认证码输入至水电燃气表内,水电燃气表识别退费认证码后计算剩余金额然后用私钥签名生成退费确认码并停止向公租房供电、水或燃气,同时清除表中数据;步骤t3、后台服务器对退费确认码验签成功后将剩余金额退回至手机APP绑定的支付账户。本发明通过手机APP作为中间媒介,实现水电燃气表与后台服务器的数据交互,进而实现充值和退费操作,极大的简化了管理,也方便了租房人员。
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公开(公告)号:CN107820309B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201711338944.X
申请日:2017-12-14
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Inventor: 李春海 , 陈贺 , 张祖 , 张成锁 , 屈国旺 , 董彩宏 , 邱士勇 , 王永 , 王强 , 高胜国 , 常生强 , 翟志国 , 张奎仲 , 张向平 , 张权 , 王欣 , 胡金路 , 吴新兵 , 芦斌 , 崔振伟 , 刘晓龙 , 支智勇
IPC: H04W52/02
Abstract: 低功耗通信设备的唤醒策略和时隙寻优算法,涉及通信领域,尤其涉及通过均匀唤醒低功耗通信设备以及优化工作时长以延长电池使用时间的方法,通过唤醒次数等参数确定唤醒时间表,使用低功耗通信设备的身份地址,在唤醒时间分别唤醒设备,提高数据发送成功率,减少功耗,进一步地,使用时隙寻优算法,优化每个设备唤醒后的工作时间,进一步减少功耗。
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公开(公告)号:CN110350528B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910660678.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 一种低压台区拓扑自动辨识方法,属于电力系统中配电自动化领域,应用在配电台区监测,基于低压供电网络实现,在供电网络中的配电箱中设置分支终端,分支终端采集配电箱中进线和出线上的特征信息并通过通信信道传送给上位机,上位机根据特征信息,利用相关性分析自动辨识台区拓扑。有益效果:利用相关性分析台区配电箱之间的拓扑关系,提高了判断台区网络拓扑的可靠性和准确性;配电箱进线和出线为特征信息采集点,采集多个特征信息,具有较强的鲁棒性,可有效减小异常数据的影响,提高拓扑辨识准确度;对电网和用户都没有影响,安全性高。
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公开(公告)号:CN108448601B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201810422452.7
申请日:2018-05-05
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Inventor: 李春海 , 陈贺 , 陈洪雨 , 常生强 , 吴新兵 , 芦斌 , 何世鹏 , 王景泉 , 支智勇 , 李永津 , 崔振伟 , 刘晓龙 , 刘朋飞 , 李峥 , 刘海涛 , 吴纳磊 , 王志辉 , 王强 , 高胜国 , 翟志国 , 张奎仲 , 张向平 , 张权 , 王欣 , 胡金路
Abstract: 具有换相装置的单相逆变器及其换相并网策略,属于光伏发电技术领域,具体涉及单相逆变器的换相装置及换相策略,具有换相装置的单相逆变器在交流输出端设置换相装置,换向装置由1个可控硅、1个主控继电器和2个换相继电器组成,其中可控硅与主控继电器并联,并联电路两端分别连接交流输出和换相继电器1的输入端,换相继电器1的输出分别连接三相线路中的一相和换相继电器2的输入端,换相继电器2的输出端连接三相线路的其他两相。TTU定时采集供电线路及单相逆变器数据,根据各相电压或电能量消耗,调整单相逆变器输出的相位,平衡各相电压和能耗,保证光伏发电设备正常工作。
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公开(公告)号:CN110350528A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910660678.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 石家庄科林电气股份有限公司
Abstract: 一种低压台区拓扑自动辨识方法,属于电力系统中配电自动化领域,应用在配电台区监测,基于低压供电网络实现,在供电网络中的配电箱中设置分支终端,分支终端采集配电箱中进线和出线上的特征信息并通过通信信道传送给上位机,上位机根据特征信息,利用相关性分析自动辨识台区拓扑。有益效果:利用相关性分析台区配电箱之间的拓扑关系,提高了判断台区网络拓扑的可靠性和准确性;配电箱进线和出线为特征信息采集点,采集多个特征信息,具有较强的鲁棒性,可有效减小异常数据的影响,提高拓扑辨识准确度;对电网和用户都没有影响,安全性高。
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