序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
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21 | 适用于便携式仪器的电气绝缘的供电和数据耦合系统 | CN03824639.2 | 2003-09-06 | CN1695283A | 2005-11-09 | 约翰·肯尼斯·菲奇; 克利福德·马克·凯利 |
一种电气绝缘组合的供电和信号耦合器可用于在医疗环境中可附装于患者(A、B)的便携式医疗监视设备(310)。供电耦合系统在由物理和电气绝缘隔层分开的电源和被供电设备(310)之间传送供电。该系统包括供电耦合器,其包括在第一设备(310)中的磁回路的第一部分,该磁回路的第一部分包括透磁材料的第一芯部分(322),该第一芯部分具有在绝缘隔层界面处显著大于位于第一芯部分上第一绕组中的截面积。磁回路的所述第一部分在对接模式(300B)下适于安置在相邻于第二设备中(340)的磁回路的第二部分(344),以形成用于在所述第一和第二设备之间传送供电的完整的磁回路。磁回路的第二部分包括第二芯部分,其具有在所述对接模式下经由完整磁回路同所述第一绕组磁耦合的第二绕组,用于供电传送。该第一芯部分包括绝缘隔层界面处的至少一个基本为平面的芯部分,用于安置在相邻于绝缘隔层界面处的磁回路的所述第二部分的相应的基本为平面的芯部分,以形成所述完整的磁回路,且包含磁回路的第二部分的设备未包住基本为平面的芯部分的大部分。 | ||||||
22 | 监控配电电源系统及供电系统 | CN201710087030.4 | 2017-02-17 | CN106787152A | 2017-05-31 | 杨家兰 |
本发明提供一种监控配电电源系统及供电系统。所述监控配电电源系统包括UPS单元、旁路单元、监控控制单元以及数据采集单元。UPS单元用于在交流配电系统断电时给交流负载进行供电。旁路单元与交流配电系统连接用于当UPS单元发生故障时将交流配电系统输入的交流电输出至交流负载。监控控制单元与UPS单元和旁路单元连接,用于对监控配电电源系统中各个回路的状态信息进行监控,并在UPS单元故障时控制旁路单元对交流负载进行供电,在UPS单元恢复正常时控制UPS单元对交流负载进行供电。数据采集单元与UPS单元和旁路单元连接,用于对监控配电电源系统中的数据信息进行采集。本发明能够实现自动数据采集,节省人力物力,且能够持续可靠地对负载进行供电。 | ||||||
23 | 一种光伏微网发电系统 | CN201710008590.6 | 2017-01-05 | CN106655271A | 2017-05-10 | 王建军; 宁兆伟; 冯涛; 梁丛武; 张健超; 黄涛华 |
本发明公布了一种光伏微网发电系统,包括晶体硅组件光伏发电系统、薄膜组件光伏发电系统、风力发电机组、柴油发电机组、微网并网点、微网配电中心、用户。其中晶体硅组件光伏发电系统包括晶体硅组件、直流配电装置、逆变器、并网配电装置,薄膜组件光伏发电系统包括薄膜组件、直流配电装置、逆变器、并网配电装置,风力发电机组包括风力发电机、逆变器、并网配电装置,柴油发电机组包括柴油发电机、逆变器、并网配电装置。本发明通过将多种发电系统组合,小区域内实现了全天候的供电,同时实现了对各发电系统的智能控制,有效解决了用电困难的问题。 | ||||||
24 | 一种光伏逆变器的录波方法、光伏发电系统、逆变器 | CN201710010366.0 | 2017-01-06 | CN106603003A | 2017-04-26 | 董朝阳; 陈同浩; 常琦; 刘永成; 滕林阳; 屈路军 |
本发明公开了一种光伏逆变器的录波方法、光伏发电系统、逆变器,该方法首先实时采集光伏侧、交流侧、逆变器侧的电力信号,并缓存;然后根据录波指令启动录波,采集指令后的第一设定时间段内的数据,并按设定的格式缓存;最后在录波结束后,读取指令后按设定的格式缓存的数据,并从缓存中读取指令前的第二设定时间段内的数据,并转存备调用。通过本发明实现了对光伏系统模拟量参数、光伏逆变器工作状态信号的监测和故障录波,对于整个光伏系统的事故故障分析,定位事故起因,寻找解决方案将起到更加便利的作用。 | ||||||
25 | 基于ATmaga8单片机的光伏发电远程电能监控系统 | CN201610706926.1 | 2016-08-23 | CN106100140A | 2016-11-09 | 赵明明; 张晓伟 |
本发明公开了基于ATmaga8单片机的光伏发电远程电能监控系统,包含光伏发电装置以及设置在光伏发电装置上的多个用于检测光伏发电装置产生的电能相关信息的数字电能表,还包含一上位机以及与所述上位机连接的控制器,所述每个数字电能表均与上位机连接;所述光伏发电装置包含太阳能电池方阵、蓄电池、逆变器、电网、配电箱、负载、数字电能表、上位机和控制器,整个系统结构简单、设置灵活、可靠性高、运行稳定;其利用数字电能表将分布式发电装置产生的电能的有关信息采集起来,进而传输至上位机实时监察光伏发电终端状况,并且及时关注市场及电网信息动态。 | ||||||
26 | 一种集散式电力控制系统 | CN201610677533.2 | 2016-08-16 | CN106100136A | 2016-11-09 | 孙文传 |
本发明提出了一种集散式电力控制系统,包括基站控制器以及与基站控制器连接的若干从站控制器,所述从站控制器对应设置有传感器,所述基站控制器发动通信,向从站控制器发送请求传送的命令,从站控制器按照基站的请求组织发送相关信息,本发明能够提高电力传输效率,实现节能环保。 | ||||||
27 | 用于控制系统中的误差监测和处理的系统和方法 | CN201580010281.1 | 2015-02-24 | CN106030437A | 2016-10-12 | A.哈吉米拉哈; M.R.达达什扎德; I.拉杜卡努 |
在第一实施例中,用于控制微电网的系统包含基于处理器的控制系统。该控制系统配置成经由通信路径从微电网系统内的至少一个微电网资产接收信息并且识别与微电网系统的操作关联的一个或多个误差。另外,控制系统配置成采用一个或多个动作对一个或多个识别的误差作出响应。来自一个或多个识别的误差的每个识别的误差与来自一个或多个动作的至少一个动作关联。此外,控制系统配置成生成优化分派调度,其具有配置成控制微电网操作来减少成本并且提高微电网的操作效率的一个或多个控制信号。优化分派调度至少部分基于对一个或多个识别的误差的响应。 | ||||||
28 | 一种基于能量路由器的微电网 | CN201610442336.2 | 2016-06-20 | CN105932779A | 2016-09-07 | 许唐云; 张鹏飞; 瞿海妮; 王琛; 赵涛; 陆瑾; 黄卉; 李永; 吴晨; 詹皓; 王琦文; 刘小倩 |
本发明基于能量路由器的微电网包括能量路由器、分布式发电设备群和用电负载群,能量路由器包括直流母线、发电设备可控开关组、用电负载可控开关组、并网转换模块和电力控制系统,分布式发电设备群通过发电设备可控开关组与直流母线电连接,用电负载群通过用电负载可控开关组与直流母线电连接,并网转换模块一端与直流母线电连接,并网转换模块另一端与外电网电连接,电力控制系统根据微电网的能量盈亏状态控制并网转换模块向外电网供电或取电。本发明引入了多种分布式可再生能源发电模式,采用高度智能化管理的能量路由器管理输配电系统,具有智能化输配电管理和能源利用率高的特点。 | ||||||
29 | 一种信息系统对微电网运行可靠性影响的分析方法 | CN201610345230.0 | 2016-05-23 | CN105932775A | 2016-09-07 | 罗凤章; 王成山; 张天宇; 王萧宇; 邢秦浩; 周天 |
一种信息系统对微电网运行可靠性影响的分析方法。其首先针对信息系统建立设备静态连接模型和信息包动态传输模型,然后,考虑信息系统设备静态连接的故障和信息系统信息包动态传输质量的不可靠(包括传输偏差、传输延时和传输路由错误)运用蒙特卡洛方法模拟微电网物理‑信息系统的运行,以平均缺供电量和失负荷概率为指标,分析计算信息系统的不可靠对微电网运行的影响。最后针对信息系统设备静态连接的故障和信息系统信息包动态传输的质量进行微电网运行可靠性灵敏度分析。该方法能找出对微电网运行可靠性影响较大的信息系统薄弱环节并为微电网系统的精细化规划设计和运行管理提供科学建议。 | ||||||
30 | 交直流一体化电源总监控装置 | CN201610308193.6 | 2016-05-10 | CN105762941A | 2016-07-13 | 徐勇; 陈建民; 郭婷婷; 张伟; 苏庆刚; 王立东 |
本发明公开了一种交直流一体化电源总监控装置,其包括相互独立设置的显示控制面板和I/O中心控制模块,所述I/O中心控制模块包括控制电路板、箱体、连接端口和状态显示灯模组,所述控制电路板包括中央处理器及分别与该中央处理器相连接的交流电源监控模块、直流电源监控模块、UPS电源监控模块、通讯电源监控模块、无线通讯模块和报警模块;本发明结构设计巧妙、合理,采用分体式结构设计,使用方便,能实现远程化实时对交流电源、直流电源、UPS电源和通讯电源进行综合监控,使得整个站内用电系统网络平台数据同步,故障分析化繁为简,从而增强变电站控制管理的集成化程度及自动化程度,有效满足电力发展的需要。 | ||||||
31 | 基于SDN控制器的能源管理方法 | CN201610012323.1 | 2016-01-08 | CN105634127A | 2016-06-01 | 栾文鹏; 王鹏; 王柄鉴; 苏菲; 郭屾; 刘沅昆 |
本发明涉及一种基于SDN控制器的能源管理方法,该方法采用的电能路由器的接口分为电源接口和负荷接口,并具有数据采集模块与通信模块,能收集数据并与SDN控制器通信;将SDN控制器与各个电能路由器连接,SDN控制器通过各个电能路由器连接获取全网拓扑信息和状态特性;SDN控制器提供编程接口,通过编程实现全局最优的或定制化的用电策略。本发明可以实现全局最优的能源控制。 | ||||||
32 | 电力控制装置、电力控制方法、程序以及能源管理系统 | CN201380068721.X | 2013-03-08 | CN104904093A | 2015-09-09 | 西川武男; 中井琢也; 大桥诚; 山田润一郎; 冈田亘 |
本发明涉及一种能够更加有效地使用产生的电力的电力控制装置、电力控制方法、程序以及能源管理系统。电力控制装置具有:第一转换装置,对来自利用自然能源进行发电的发电部的直流电力进行DC/DC转换再输出,第二转换装置,对第一转换装置的输出电力进行DC/DC转换再对蓄积电力的蓄电部进行充电,另外,对蓄电部的电力进行DC/DC转换再放电,第三转换装置,对第一转换装置的输出电力以及第二转换装置的放电电力中的任一者或者两者进行DC/AC转换,再向电力系统以及交流负载供给交流电力,控制部,控制第一~第三转换装置的驱动。控制部使第二转换装置放电,以使得第三转换装置的输出电力变得大于交流负载的功耗。本技术能够适用于例如功率调节器。 | ||||||
33 | 一种基于柔性直流输电控制系统的环流抑制方法 | CN201510009328.4 | 2015-01-08 | CN104600735A | 2015-05-06 | 欧开健; 韩健; 郭琦; 张绍勋; 郭海平; 张海棠; 林雪花; 陈莉 |
一种基于柔性直流输电控制系统的环流抑制方法,属于分布式发电技术领域。该方法通过协调控制器进行环流抑制;各就地控制器通过通讯将自身的电压参考、频率参考及工作模式上送给协调控制器,协调控制器综合计算各就地控制系统应输出的电压参考及频率参考,通过通讯下发给各就地控制系统,就地控制系统根据协调控制器下发的电压参考和频率参考进行调整,从而达到抑制环流的目的,控制方法具有良好的普适性。 | ||||||
34 | 一种多端柔性直流输电系统协调控制方法 | CN201210442336.4 | 2012-11-08 | CN102969733B | 2014-12-03 | 董云龙; 田杰; 李钢; 曹冬明; 李海英; 刘海彬 |
本发明公开一种多端柔性直流输电系统协调控制方法,如果直流电压主控站停运,则直流电压控制从站接管直流电压控制,剩余换流站维持原控制方式不变;所述接管步骤包括:在站间通讯有效的情况下,主控站通过站间通讯将停运信息发送至从站,从站监视到直流电压主控站停运后,即从当前控制方式切换到直流电压控制方式;在站间通讯失效或者无站间通讯的情况下,从站监测系统直流电压的变化,当直流电压值与额定值的差值超过一定阈值后,即从当前控制方式切换到直流电压控制方式。此方法可以有效地控制直流电压,并且在直流电压主控站因故障停运后,直流电压控制从站能够接管控制,减小系统直流电压振荡。 | ||||||
35 | 用于远程DC电力系统中的控制电力的方法和系统 | CN201180061955.2 | 2011-11-18 | CN103380558A | 2013-10-30 | S.施勒德; C.M.西勒; S.P.罗萨多 |
本发明提供控制电力供应系统的方法和系统。该控制电力供应系统包括配置成将直流(DC)电流从源运送到负载的第一导体、配置成将该DC电流从该负载运送到该源的第二导体、与该第一和第二导体中的至少一个串联电耦合的电装置。该电装置配置成在短路条件下故障使得该电装置的故障维持包括该第一和第二导体的直流(DC)环总线。该控制电力供应系统还包括控制电力电路,其与该电装置的至少一部分并联电耦合,使得该电装置的至少一部分两端的DC电压提供DC电压供应给该控制电力电路。 | ||||||
36 | 智能功率设备 | CN201110115491.0 | 2011-04-29 | CN102237680A | 2011-11-09 | 马克·科沃洛; 大卫·雷纳德 |
本发明提供了智能功率设备。一种功率设备可以包括耦合至线路中的导线的通道,其中每个通道被耦合至线路中的与其他通道不同的一条线路,并且其中这些通道通过导线将直流功率信号递送给负载设备。每个负载设备可以由不同的一个直流功率信号供电。功率设备可以包括功率通信器,该功率通信器在传送直流功率信号的导线上与负载设备通信。功率通信器可以基于在导线上的通信来为负载设备确定目标功率水平。负载设备可以调节直流功率信号中的功率量,以匹配目标功率水平。 | ||||||
37 | モジュール式装置センター分散型独立保護機能 | JP2016518168 | 2014-09-11 | JP6404914B2 | 2018-10-17 | ブラウワー、トッド ビー.; ドント、ジョン ジェイ; ホリー、ロバート ディー.; トーマス、テランス エル.; イマニュエル、ヴィクラム ディー.; セヴァンズ、クリストファー エム.; カリア、トーマス エフ.; カリミ、カミアー ジェイ. |
38 | 電力貯蔵システム管理装置、電力貯蔵システム管理方法、電力貯蔵システム | JP2015243068 | 2015-12-14 | JP2017112655A | 2017-06-22 | マテ ファニー |
【課題】蓄電池の劣化状態に応じて最適なBESSの動作管理を行う。 【解決手段】BESS管理装置7において、履歴データベース71は、BESSの動作履歴に関する動作履歴データおよびサービスの価格履歴に関する価格履歴データを記憶する。状態推定部72は、電池の充電状態および劣化状態を推定する。シミュレーション部73は、履歴データベース71に記憶された動作履歴データと、状態推定部72により推定された電池の充電状態および劣化状態とに基づいて、サービスの提供に対するBESSの実績スコアを算出する。価格予測部74は、履歴データベース71に記憶された価格履歴データに基づいて、サービスの価格予測値を算出する。制御パラメータ選択部75は、実績スコアおよび価格予測値に基づいて、BESSの動作を制御するための制御パラメータを選択する。 【選択図】図2 |
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39 | 高電圧直流送電システムのデータ処理装置及び方法 | JP2016046830 | 2016-03-10 | JP6110535B2 | 2017-04-05 | キム オン ソ; キム チョン ペ; リ ソン フン |
40 | エネルギーを配分するための方法及びシステム | JP2013167520 | 2013-08-12 | JP5995805B2 | 2016-09-21 | ジャシント・サボー; オーレ・レナート・サンドストローム; オリバー・ガレイ; ハロルド・ダグラス・ダイクマン |