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公开(公告)号:CN118381158A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410540993.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Inventor: 温志豪 , 温皓涌 , 简志超 , 韦雅琳 , 林文慧 , 邱育义 , 黄小荣 , 李崇仁 , 李肖莎 , 李绍良 , 黄洪钊 , 欧阳玲 , 陈志伟 , 范建 , 刘健达 , 任燕 , 孙丽君
Abstract: 本申请公开一种基于均衡谐波脉冲的蓄电池智能运维装置,所述蓄电池智能运维装置与蓄电池连接,蓄电池包括多个串联的电池组,蓄电池智能运维装置包括:有源脉冲发生模块,用于产生原生态谐波脉冲;人机交互模块,用于输入应用场景指令;均衡谐波共振模块,包括谐波共振电路,谐波共振电路与所述有源脉冲发生模块电连接,并与所述多个电池组一一对应连接,谐波共振电路用于根据原生态谐波脉冲生成均衡谐波脉冲,并将所述均衡谐波脉冲发送给所述电池组;控制模块,与均衡谐波共振模块和人机交互模块连接,控制模块根据人机交互模块输入的应用场景指令智能选择对应的应用场景和工作模式。本申请可实现不同应用场景和工作模式的自动切换。
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公开(公告)号:CN107515111B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201710765079.0
申请日:2017-08-30
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉蓄电池的技术领域,更具体地,涉及一种蓄电池阀门测试装置。蓄电池阀门测试装置包括:密封盖、气腔、气压传感器、气泵、CPU,所述的密封盖罩在蓄电池阀门上并密封固定,所述的密封盖与蓄电池阀门之间形成腔体,所述的气腔与密封盖之间通过通道连通,所述的气压传感器设置在气腔内,所述的气泵与所述的气腔通过通道连通,所述的CPU与所述的气泵和气压传感器连接。此装置不需要将蓄电池阀门从蓄电池上取下,便可以直接对其进行测试,方法简单方便易操作。
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公开(公告)号:CN108880288A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811053738.9
申请日:2018-09-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H02M7/04
Abstract: 本发明提供了一种三相交流开关电源装置和系统,其中,该装置包括:变压器原边电路、三绕组变压器、第一输出整流电路、第二输出整流电路、切换电路、输出滤波电路和控制电路;变压器原边电路对三相交流输入电压采样,将采样结果传输到控制电路;并将输入电压输入到三绕组变压器;由三绕组变压器进行变压处理,将处理后的输入电压通过第一或第二输出整流电路传输到输出滤波电路;控制电路接收采样结果,并比较采样结果和预先设置的切换电压,来控制切换电路工作状态;由切换电路切换第一和第二输出整流电路与输出滤波电路的连通状态;输出滤波电路对由第一或第二输出整流电路处理后的电压进行输出。本发明提高了三相交流开关电源的宽范围输入特性。
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公开(公告)号:CN115902643A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211651739.X
申请日:2022-12-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/367 , G01R31/389
Abstract: 本发明实施例公开了一种电池阻抗谱分数阶等效电路模型参数的分步辨识方法。电池阻抗谱分数阶等效电路模型参数的分步辨识方法包括根据电池阻抗谱奈奎斯特图和频域阻抗表达式对二阶分数阶等效电路模型的参数初值进行辨识;根据列文伯格‑马夸尔特算法对参数初值进行迭代最终得到拟合好的参数辨识结果。本发明的技术方案可以对参数初值进行精确辨识,可以提高电池阻抗谱分数阶等效电路模型参数辨识的稳定性。
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公开(公告)号:CN109038778B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201811053739.3
申请日:2018-09-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
Abstract: 本发明提供了一种直流电源模块定时过载的控制系统及其方法,该系统包括通信总线,还包括接在通信总线上的多个直流电源模块;其中,通信总线用于接收多个直流电源模块上传的初始输出电流;每个直流电源模块分别用于读取通信总线中其它的直流电源模块上传的初始输出电流,并计算通信总线上所有的直流电源模块的输出电流之和,得到系统的总输出电流;每个直流电源模块还用于在系统的总输出电流大于总额定电流时启动各自的第一定时过载功能。本发明能够提高直流电源模块启动定时过载功能的准确性,同时提高直流电源模块持续供电的可靠性。
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公开(公告)号:CN109193048A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811055698.1
申请日:2018-09-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心
IPC: H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种在线维护蓄电池组的方法及装置,该方法包括:当接收到维护蓄电池组的指令时,判断直流电源模块是否正常;其中,直流电源模块用于在蓄电池组维护期间向蓄电池组对应的直流母线供电;如果是,通过与蓄电池组对应的充电机和有源逆变单元对蓄电池组进行充放电维护;当充放电维护结束后,将蓄电池组恢复至初始工作状态。本发明能够在蓄电池组维护期间,通过直流电源模块向被维护蓄电池组对应的直流母线供电,提高直流母线在蓄电池组维护期间的供电可靠度,进而有助于提升在线维护蓄电池组方法的可靠性。
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公开(公告)号:CN109031127A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810382826.7
申请日:2018-04-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3648
Abstract: 本发明公开了一种蓄电池全状态监测装置,包括采集模块、数据终端、主机和后台服务器;其中采集模块的输入端与蓄电池电连接,输出端与数据终端的输入端电连接;数据终端的输出端与主机的输入端电连接,主机的输出端与后台服务器的输入端电连接。本发明可以实时监控整个蓄电池系统的安全运行情况,能够及时的采集单体电池的充放电数据,有利于日常维护。如果装置检测到有数据越限了,可以快速的告警,有利于工作人员及时处理异常,减少故障的发生。该装置的大容量存储,可以很方便的进行大数据分析到蓄电池的运行状态,及时进行电池维护,达到以最少的人工投入获得最好的效益。
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公开(公告)号:CN108196192A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711395498.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种蓄电池组内阻在线测量方法,所述蓄电池组中包含多个单体电池,所述多个单体电池串联连接,其特征在于:将蓄电池组均分为前后2个半组,先对前半组注入交流信号,通过测量前半组注入信号电流及前半组的单体电池感应信号电压,计算前半组电池内阻;再对后半组注入交流信号,通过测量后半组注入信号电流及后半组的单体电池感应信号电压,计算后半组电池内阻。通过本发明蓄电池组内在在线测量方法实现在线自动测量蓄电池组内阻,可代替人工定期进行内阻测量工作,避免人为误差和减少蓄电池组维护工作量;并自动完成同次测量电池间内阻比对及同一电池内阻历史测量值比对,及时发现故障电池,提高蓄电池组供电可靠性。
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公开(公告)号:CN118483620A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410686175.6
申请日:2024-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种TN‑S配电线路缺陷排查系统及方法。该系统包括:模拟特征信号发生模块以及电流探测模块,所述系统用于对TN‑S配电线路中包含的各用电支路进行重复接地异常的检测;模拟特征信号发生模块以及电流探测模块设置在被测用电支路所在的接地线上,接地线与所述TN‑S配电线路的地线相连;模拟特征信号发生模块,用于发射模拟特征信号,并在所述接地线与地网形成闭合回路时,在接地线上产生被测支路电流;被测支路电流用于标识所述被测用电支路上存在重复接地异常;电流探测模块,用于检测所述被测支路电流是否存在。本发明实施例的技术方案通过追踪剩余电流能够检测各配电支路是否存在隐性故障,提高了电力系统的安全保障。
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公开(公告)号:CN117154261A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311222673.7
申请日:2023-09-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H01M10/44 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种锂离子电池充电策略的优化方法、装置和电子设备。锂离子电池充电策略的优化方法包括:根据锂离子电池充电发热与传热的计算公式构建锂离子电池的电热耦合模型;基于PID温度控制算法对锂离子电池的电热耦合模型进行仿真优化得到锂离子电池充电策略;对锂离子电池充电策略进行实验验证。本发明可以保证电池温度不超过热安全温度阈值的情况下,找到最大充电电流边界,实现了基于热安全约束的锂离子电池充电策略优化。
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