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公开(公告)号:CN120049641A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510078904.4
申请日:2025-01-17
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H02J50/80 , H02J50/12 , H02M3/335 , H02M1/00 , G06F30/20 , H04B5/26 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种分离式无线能量信息同步传输系统的联合设计方法及装置,其方法包括:将能量传输系统和信息传输系统进行等效,获得能量互感等效模型和信息互感等效模型;确定能量互感等效模型的第一线圈参数和第一电路参数,基于能量传输系统的指标要求、增益特性、应力条件和软开关范围确定电路参数约束条件,基于电路参数约束条件确定目标第一线圈参数和目标第一电路参数;基于目标第一线圈参数确定信息互感等效模型的第二线圈参数,并基于输出电压和转换时间的约束条件确定第二电路参数;基于目标第一线圈参数、第二线圈参数以及信息传输线圈零耦合约束条件,设计能量信息同步传输磁耦合机构。本发明提高了无线能量信息同步传输系统的性能。
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公开(公告)号:CN119518631A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411602716.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明涉及一种自充电限流式交流固态断路器,属于断路器技术领域,该自充电限流式交流固态断路器包括:强迫换流支路,用于在发生短路故障时向通流支路或限流支路注入反向电流;耗能支路,用于当通流支路或限流支路的电流下降至安全关断范围时,对电流进行消耗;自充电支路,用于对强迫换流支路中的电容进行充电。本发明提供的自充电限流式交流固态断路器,当发生短路故障时强迫换流支路可以向通流支路或限流支路注入反向电流,并在通流支路或限流支路的电流下降至安全关断范围时,通过耗能支路电流进行消耗,完成短路故障的开断过程,可以实现固态开关短路关断能力的提升,减少半导体器件并联数,在提升开断容量的同时降低了固态断路器的成本。
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公开(公告)号:CN116238817A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310073234.8
申请日:2023-01-13
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种储能集装箱中间梁结构及其优化分析方法,储能集装箱中间梁结构包括若干个竖梁、连接组件、若干个第一防火敷料及若干个第二防火敷料;各个所述竖梁平行设置;连接组件与各个竖梁均固定连接;第一防火敷料敷设于对应的竖梁的下端;第二防火敷料敷设于对应的竖梁的上端。本发明的有益效果是:由于中间梁结构仅通过各个所述竖梁的上下两端与储能集装箱的底部和顶部连接,储能集装箱内的热量通过中间梁结构的传导路径只能通过各个所述竖梁,而各个所述竖梁的上下两端分别敷设第二防火敷料及第一防火敷料,能够增长热传递路径,增大热阻力,降低热通量以及各个所述竖梁的两端部的温度,提高了储能集装箱的防火效果。
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公开(公告)号:CN116099139A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310073205.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种储能箱的舱壁防火结构,包括若干个侧面防火组件,各个所述侧面防火组件均包括侧面隔板、若干个侧面扶墙筋及第一侧面防火敷料;各个所述侧面扶墙筋均匀布置于对应的所述侧面隔板的内表面上,各个所述侧面扶墙筋均包括侧面连接部及侧面压紧部;所述第一侧面防火敷料敷设于所述侧面隔板的表面,所述第一侧面防火敷料远离所述侧面隔板的表面与所述侧面压紧部抵接。本发明的有益效果是:通过在侧面隔板上设置侧面扶墙筋,增加了侧面隔板的强度,同时侧面扶墙筋还可用于对第一侧面防火敷料进行压紧,提高了第一侧面防火敷料与侧面隔板之间的附着性,确保了在热失控后,耐火极限范围内舱壁不发生热失稳,提高防火的可靠性。
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公开(公告)号:CN117498294A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311375854.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种多模块混合储能装置的并联控制方法,能量型储能装置各模块所属的DC/DC变换器控制高压侧公共母线电压,且均采用初级控制和二级控制相结合的控制方式,其中初级控制由I‑U下垂控制、电压调节和电流调节组成,二级控制基于分布式平均信息共享的数据处理方式,由平均电流控制和平均电压控制组成;功率型储能装置各模块所属的DC/DC变换器控制低压侧动态响应电流,且均采用电压变化率‑电流下垂控制方式。本发明所提供的控制方法不仅能使混合储能装置在充放电过程中保持电流均衡、母线电压稳定,还能提高其响应速度,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN116317162A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310332360.0
申请日:2023-03-31
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种水下能源平台供电系统,由卫星通讯模块、海流能发电模块、波浪能发电模块、岸基远程能源监控及运维管理中心、平台能量智能管控设备、储能系统、用电设备及直流母线组成;还公开了其控制方法;本发明以海流能发电模块和波浪能发电模块为发电单元,通过卫星通讯模块将发电单元信息传递到岸基远程能源监控及运维管理中心进行智能管控,再由平台能量智能管控设备调控和转换能量,汇集到直流母线得到用电设备所需要的电压和功率,同时通过储能系统来平抑发电单元和用电设备之间的能量差异,从而为水下无人作战平台提供稳定的能源动力。
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公开(公告)号:CN116073526A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310112537.6
申请日:2023-02-14
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输耦合机构,包括磁芯和位于不同平面内且依次连接的多个线圈,每个平面内的四个线圈均包括利兹线构成的内侧线圈单元和外侧线圈单元,外侧线圈单元和内侧线圈单元同轴且共面;本发明通过多个线圈单元的单平面交叉串联线圈以及多平面同向串联线圈,合理配置单个平面内各线圈和不同平面各线圈的电流方向,增强单位面积线圈自感,提升线圈传输功率能量且不存在多平面线圈间磁场耦合,降低了线圈控制难度。
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公开(公告)号:CN119966097A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510078902.5
申请日:2025-01-17
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明涉及一种宽范围大功率无线电能传输系统及控制方法,属于电力电子变换技术领域,该系统包括:若干个并联的模块,并联后的输入端与直流电源电连接,并联后的输出端与负载电连接;其中,模块包括:整流器以及由开关管构成H型电路结构的逆变器;逆变器的输入端与直流电源电连接,输出端与谐振补偿网络的一端电连接;整流器的输入端与谐振补偿网络的另一端电连接,输出端通过整流电容与负载电连接;PWM驱动装置,与开关管的栅极电连接,用于控制逆变器的工作模式以及逆变器接入系统的数量,以输出满足不同要求的功率和电压。本发明有效地解决了现有技术的输出电压以及输出功率难以满足实际需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN118249525A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410324829.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种高隔离度无线能量信息同步传输系统,无线能量传输通道包括能量传输线圈1和线圈2、连接能量传输线圈1和线圈2原副边的谐振补偿网络以及连接谐振补偿网络的阻波网络,还包括连接谐振补偿网络和阻波网络的高频逆变器电路和整流器电路,无线信息传输通道包括信息传输线圈3和线圈4、连接信息传输线圈3和线圈4原副边的谐振补偿网络以及连接谐振补偿网络的阻波网络,还包括连接谐振补偿网络和阻波网络的高频逆变器电路和整流器电路,能量传输线圈1和线圈2下方设置磁芯,磁芯下方放置铝板;本发明既节约装置占用的空间,并且节约磁芯,同时不影响LCC、CLC补偿拓扑原有恒流的工作特性。
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公开(公告)号:CN119696194A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411712988.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种模块化储能系统,由n个弧形磁体模块首尾连接形成的环形超导磁体,每个弧形磁体模块分别通过直流双向电流源功率变换器并联直流电网,功率变换器控制每个弧形磁体模块的均压均流,产生相等的磁通并在在圆弧方向上叠加;功率变换器采用双向电流源二电平拓扑降低了器件电流应力,减小了母线电流纹波,各功率变换器之间采用移相控制策略,有效减小了电流和总磁通纹波,降低了超导磁体交流损耗,提高超导系统的效率,能够实现高效大功率电能和磁能的快速转化,可应用于新型电网、船舶综合电力系统机等能量变换场合。
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