专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种储能系统-CN202310961684.0在审
  • 周俭节;曹仁贤;徐清清;蔡壮;陈方林;曹晓辉;林健 - 阳光储能技术有限公司
  • 2023-07-31 - 2023-10-27 - H01M50/244
  • 本申请公开了一种储能系统。该储能系统包括M个隔离间;M个隔离间中每个隔离间设置N个电池架模块和N个绝缘垫;M为大于等于2的整数;N为大于等于1的整数;N个电池架模块与N个绝缘垫一一对应;N个绝缘垫中每个绝缘垫设置于对应的电池架模块的底部和对应的隔离间的地面之间。其中,通过将储能系统的电池划分为多个电池架模块,并设置于不同的隔离间,各个电池架模块之间不再需要各个面均进行绝缘,仅需要与同一隔离间的其他电池架模块之间设置固定的绝缘距离,并与地面之间设置绝缘垫,即可实现绝缘,增大空间的利用率,且由于隔离间为彼此独立,便于对故障电池架模块的排查和检修,提高检修效率。
  • 一种系统
  • [发明专利]一种储能热管理系统及方法-CN202310167244.8在审
  • 方日;鲍桐;曹仁贤;徐清清 - 阳光储能技术有限公司
  • 2023-02-22 - 2023-05-16 - H01M10/63
  • 本发明提供了一种储能热管理系统及方法,储能热管理系统包括控制器、电池、电力电子设备以及分流装置。控制器确定储能管理系统所处的工作模式,工作模式为预设的第一模式、第二模式和第三模式中的任意一种;根据储能热管理系统所处的工作模式控制分流装置的相应通路导通,以在第一模式下,电池采用压缩制冷方式进行热量交换以及电力电子设备采用液冷热交换方式进行热量交换,在第二模式下,电池以及电力电子设备分别采用液冷热交换方式进行热量交换,以及在第三模式,电力电子设备和/或电加热器,与电池进行热量交换。即通过本发明,能够实现根据工作模式不同为电池和电力电子设备选择不同的热量交换方式,符合电池和电力电子设备的散热需求。
  • 一种储能热管理系统方法
  • [发明专利]电池组用辅助工具-CN202011032495.8有效
  • 许源沁;李国宏;窦鸿胜;陈兴;徐同;曹仁贤 - 阳光电源股份有限公司
  • 2020-09-27 - 2023-03-31 - B66C19/00
  • 本发明公开了一种电池组用辅助工具,包括:支撑装置,该支撑装置具有能够与电池架固定连接的固定结构;承托装置,该承托装置能够与电池架和/或支撑装置固定连接,且承托装置能够承托电池组;输送装置,该输送装置能够使电池组出入承托装置以及将电池组输送至指定位置。本发明提供的电池组用辅助工具,通过利用电池架实现了支撑装置的固定,利用电池架和/或支撑装置实现了承托装置的固定,通过输送装置带动电池组移动从而实现将电池组移至指定位置,进行维修或更换,无需人工搬运电池组。因此,上述电池组用辅助工具提高了电池组的维修更换效率、以及维修更换的安全系数;同时,依托电池架进行更换维修,排除了设备场地的限制,提高了通用性。
  • 电池组辅助工具
  • [发明专利]共直流母线双逆变器光伏发电系统的零序电流抑制方法-CN201911240421.0有效
  • 张兴;王宝基;洪剑峰;赵文广;曹仁贤 - 合肥工业大学
  • 2019-12-06 - 2022-10-04 - H02J3/38
  • 本发明公开了一种共直流母线双逆变器光伏发电系统的零序电流抑制方法。本发明针对共直流母线双逆变器光伏发电系统中的零序电流,提出采用比例谐振调节器并协同基于零序注入的120度解耦载波调制策略来抑制该零序电流。通过采用120度解耦载波调制策略可以抑制零序电流的高频分量,通过对零序电流进行基于比例谐振调节器的闭环控制,并以控制环的输出调节调制波的零序注入分量,可以抑制零序电流中由逆变器死区等非线性因素造成的低频零序电流。相比于现有基于空间矢量调制策略的零序电流抑制方法,本发明无需扇区判断、开关时间计算和查表等过程,极大地减小了运算量,更易于工程实现。
  • 直流母线逆变器发电系统电流抑制方法
  • [发明专利]基于参数敏感性因子的并网逆变器锁相环参数辨识方法-CN202210250369.2在审
  • 李飞;蔡水亮;刘洋;陈平;张兴;曹仁贤 - 合肥工业大学
  • 2022-03-10 - 2022-05-27 - H02J3/38
  • 本发明提供了一种基于参数敏感性因子的并网逆变器锁相环参数辨识方法,属于电能质量和控制领域。所述锁相环参数包括锁相环比例系数和锁相环积分系数。该方法建立含有未知锁相环参数的正序阻抗模型,提出用参数敏感性因子得到参数敏感性因子满足要求的频率段,使用粒子群优化算法结合在参数敏感性因子满足要求的频率段内测量得到的阻抗进行参数估计,获得多组锁相环参数估计值,确定锁相环参数估计值的平滑频段,获得参数辨识结果。本发明综合了并网逆变器序阻抗建模、参数敏感性因子、阻抗测量、粒子群优化算法和平滑频段确定方法的优点,缩短了阻抗测量的频率范围,能够准确地辨识出并网逆变器锁相环参数。
  • 基于参数敏感性因子并网逆变器锁相环辨识方法
  • [发明专利]一种高压电池簇及其过流保护电路和开关盒-CN201910609878.8有效
  • 周俭节;曹仁贤;顾亦磊;杨善明;童辉;徐小虎;李金生 - 阳光电源股份有限公司
  • 2019-07-08 - 2021-12-10 - H02J7/00
  • 本申请提供一种高压电池簇及其过流保护电路和开关盒,其过流保护电路包括第一熔断模块和第二熔断模块;由于两个熔断模块的承受电流‑时间曲线不同,所以,当高压电池簇发生过流故障时,其中一个熔断模块会先于另外一个熔断模块使高压电池簇断路,确保高压电池簇在其发生过流故障时,不会被大电流冲击破坏;另外,与现有技术相比,本申请在高压电池簇发生过流故障时,仅由一个熔断模块将高压电池簇与电路回路的连接断开,不会出现现有技术中,因两个熔断器同时熔断而引起电流变化率叠加的问题,进而使得在该连接断开过程中,电路回路中的电流变化率均低于现有技术中两个熔断器同时熔断的情况,从而降低了电流回路中产生的电流冲击和电压冲击。
  • 一种高压电池及其保护电路开关
  • [发明专利]一种储能系统及其控制方法-CN202110873757.1在审
  • 曹仁贤;方日;周俭节;曹伟;徐清清 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-07-30 - 2021-10-22 - H02J7/00
  • 本发明提供一种储能系统及其控制方法,其各个储能单元中,各DCDC变换器的输出端,分别串联接入对应电池簇的功率传输回路中,以与对应电池簇构成一个串联支路;相比于现有技术中设置于各电池簇的功率传输支路上的DCDC变换器,本发明提供的各个DCDC变换器输出的电压仅需要调整不同电池簇之间的电压偏差,其功率容量及输出电压设计范围均能够满足电池簇之间电压偏差的需求即可,降低了相应成本;而且,由于上述连接关系的设置,经过DCDC变换器的功率只是电池簇功率的很小一部分,而电池簇的大部分功率传输并不需要经过DCDC变换器,所以避免了一级损耗,电池簇的电能传输效率得到大幅度提高。
  • 一种系统及其控制方法
  • [发明专利]一种电池簇均衡储能系统及其控制方法-CN202110875783.8在审
  • 曹仁贤;方日;周俭节;曹伟;徐清清 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-07-30 - 2021-09-24 - H02J7/00
  • 本发明提供一种电池簇均衡储能系统及其控制方法,其各个变换器的第二侧分别接入对应电池簇的功率传输回路中,以构成一个串联支路,而各个变换器的第一侧分别连接相应的电源;相比于现有技术中设置于各电池簇的功率传输支路上的DCDC变换器,各个变换器输出的电压仅需要调整不同电池簇之间的电压偏差,其功率容量、输入电压及输出电压设计范围均能够满足电池簇之间电压偏差的需求即可,降低了相应成本;而且,由于上述连接关系的设置,经过变换器的功率只是电池簇功率的很小一部分,而电池簇的大部分功率传输并不需要经过变换器,所以避免了一级损耗,电池簇的电能传输效率得到大幅度提高。
  • 一种电池均衡系统及其控制方法
  • [发明专利]液冷散热装置及功率模块-CN202110332682.6在审
  • 曹仁贤;黄楠 - 阳光电源股份有限公司
  • 2021-03-29 - 2021-07-06 - H05K7/20
  • 本发明公开了一种液冷散热装置及功率模块,其中,液冷散热装置包括机壳及设置在机壳内部的流道,机壳内设有用于安装发热器件的器件安装位,器件安装位包括第一安装位和第二安装位,第一安装位设置在流道的第一壁面,第二安装位设置于流道的第二壁面。在本申请提供的液冷散热装置中,器件安装位包括第一安装位和第二安装位,第一安装位设置在流道的第一壁面,第二安装位设置于流道的第二壁面,可以将发热器件安装在第一安装位和第二安装位,进而便于发热器件热量尽快与冷却液热交换,进而提高了液冷散热装置的散热效率。
  • 散热装置功率模块

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