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]一种低成本高效率交流到直流转换拓扑及转换方法-CN202211440363.8有效
  • 朱晋;贺嵩铭;曾庆鹏;霍群海;尹靖元;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2022-11-17 - 2023-07-28 - H02M7/217
  • 本发明属于涉及开关电源领域,具体涉及了一种低成本高效率交流到直流转换拓扑及转换方法,旨在解决提高交流到直流的转化效率的问题。本发明包括:交流电源模块、采样及信号控制模块、负载输出模块、主开关模块和两个二极管;所述交流电源模块,提供初始交流电;采样及信号控制模块,基于初始交流电生成控制信号;主开关模块,根据所述控制信号进行导通或关断,并基于初始交流电生成功率调节信号;第一二极管和第二二极管,用于使电流定向导通确保采样及信号控制模块和主开关模块正常工作;负载输出模块,对功率调节信号滤波,生成直流电压,并根据功率调节信号生成最终直流电压。本发明可以有效提高交流到直流转化效率,并且具体可集成化的条件。
  • 一种低成本高效率交流直流转换拓扑方法
  • [发明专利]直流离网制氢系统及其控制方法、设备、介质-CN202310116708.2在审
  • 尹靖元;霍群海;朱晋;彭祥华;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2023-02-15 - 2023-07-21 - H02J3/38
  • 本发明涉及制氢技术领域,具体提供一种直流离网制氢系统及其控制方法、设备、介质,旨在解决有效消纳可再生能源发出的波动电能进行制氢的问题。本发明提供的系统中包括通过各自的设备直流端口接入直流母线的可再生能源发电设备、储能设备和电解水制氢设备,可再生能源发电设备包括可再生能源发电装置和多个第一DC/DC模块,储能设备包括储能装置和多个第二DC/DC模块,电解水制氢设备包括电解水制氢装置和多个第三DC/DC模块,电解水制氢装置包括碱性电解水制氢装置、质子交换膜电解水制氢装置,碱性电解水制氢装置被配置成消纳低频脉动功率进行制氢,质子交换膜电解水制氢装置被配置成消纳高频脉动功率进行制氢。通过上述系统可以有效消纳波动电能进行制氢。
  • 流离网制氢系统及其控制方法设备介质
  • [发明专利]基于开关单元的AC-AC变换器及控制方法-CN202210726012.7有效
  • 朱晋;王群丰;张俊杰;尹靖元;霍群海;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2022-06-23 - 2023-07-21 - H02M5/293
  • 本发明属于电子技术领域,具体涉及了一种基于开关单元的AC‑AC变换器及控制方法,旨在解决现有的AC/AC变换器除降压式AC/AC变换器都需附加电抗元件,但是Boost,Buck,三相矩阵等类型的变换器需要大量使用双向器件的问题。本发明包括:通过控制Boost在Boost单元工作状态的第一周期段内由输入源向所述输入电感充电,在Boost单元工作状态的其他周期段内由输入源和输入电感向所述输入电容供电,使输入电容的电压高于输入源电压;通过控制Buck在Buck单元工作状态的第一周期段内由Buck单元输出正相电流,在Buck单元工作状态的其他周期段内由Buck单元输出反相电流。本发明采用简单的电路拓扑实现了AC‑AC转换,降低了一路AC转换为多路AC的成本,调制策略简单,无需使用RC缓冲器或软换流策略即可自然实现安全换流,从而消除了对脉宽调制死区时间的需要。
  • 基于开关单元ac变换器控制方法
  • [发明专利]一种港区混合储能系统的容量配置方法-CN202310049342.1在审
  • 尹靖元;霍群海;彭祥华;朱晋;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2023-02-01 - 2023-07-04 - G06F30/17
  • 本发明涉及港口容量配置技术领域,具体提供一种港区混合储能系统的容量配置方法,旨在解决港口现有容量配置方案未考虑氢负荷和电负荷的协同带来的锂电池和电解槽的容量配置不合理的问题。为此目的,本发明提供的方法包括:构建港口优化运行策略层和港口混合储能系统容量的优化配置层;港口混合储能系统容量的优化配置层将混合储能系统的结构参数传输给港口优化运行策略层;港口优化运行策略层根据结构参数获得混合储能系统的运行参数;港口混合储能系统容量的优化配置层根据所述运行参数获得港口全寿命周期年化成本,并以所述港口全寿命周期年化成本最低作为目标函数;更新所述结构参数,获得目标函数最优时的混合储能系统的结构参数。
  • 一种港区混合系统容量配置方法
  • [发明专利]港区多能源融合系统及其自洽运行方法、设备及介质-CN202310024890.9在审
  • 霍群海;王文勇;尹靖元;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2023-01-09 - 2023-05-05 - H02J3/28
  • 本发明涉及多能源融合技术领域,具体提供一种港区多能源融合系统及其自洽运行方法、设备及介质,旨在解决新能源利用率低的问题。在本发明提供的系统中直流区域子系统包括连接于直流母线上且就近放置的新能源发电装置、直流侧储能装置、电解水制氢装置、氢燃料电池和直流负载;第一交流区域子系统包括连接第一段交流母线上且就近放置的新能源发电装置、交流侧储能装置和一部分交流负载;第二交流区域子系统包括连接第二段交流母线上的另一部分交流负载;直流母线、第一段交流母线与第二段交流母线通过柔性多状态开关互联,实现功率均衡。通过柔性多状态开关潮流转移和分布式储能协同,将发电装置与负载功率和能量自洽,提高了新能源利用率。
  • 港区多能融合系统及其运行方法设备介质
  • [发明专利]可重构电池组及其控制方法、设备及介质-CN202211540531.0在审
  • 尹靖元;叶泽雨;师长立;霍群海;张桐硕;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2022-12-02 - 2023-03-03 - H02J7/00
  • 本发明涉及电池控制技术领域,具体提供一种可重构电池组及其控制方法、设备及介质,旨在解决储能电池组的能量转化效率低的问题。为此,本发明提供的可重构电池组包括:并联的电池组串,电池组串包括串联的电池单体支路和主开关支路;电池单体支路包括串联的电池单体组;电池单体组包括单体组输入端、单体组输出端、一个电池单体和一个单刀双掷机械开关,单刀双掷机械开关的电源输入端与单体组输入端连接,第一电源输出端与电池单体的负极连接,第二电源输出端与单体组输出端连接,电池单体的正极与单体组输出端连接;主开关支路包括用于导通或断开主开关支路的电子电力器件开关。通过减少电子电力器件开关数量,降低储能电池组内阻提高转化效率。
  • 可重构电池组及其控制方法设备介质
  • [发明专利]柔性互联配电网系统-CN202110341802.9有效
  • 霍群海;王文勇;尹靖元;朱晋;韩立博;师长立;韦统振 - 中国科学院电工研究所
  • 2021-03-30 - 2023-02-28 - H02J3/06
  • 本发明涉及配电网技术领域,具体提供了一种柔性互联配电网系统,旨在解决如何提高配电网的供电可靠性的技术问题。为此目的,根据本发明实施例的系统包括多个相互连接形成蜂巢状组网结构的电网单元,电网单元内的每个多站融合单元分别包括基于虚拟电厂技术构建的管控装置和/或多端口柔性多状态开关,多端口柔性多状态开关中每个端口连接的馈线上分别接入多个功能站。基于上述管控装置不仅可以对配电网系统内的所有功能站进行统一协调控制,提高系统的供电可靠性,还可以与电力市场进行电源协调,提高系统的经济性。同时,基于蜂巢状组网结构,每个多站融合单元不仅可以相互独立运行,还可以潮流互济,进一步提高了系统的供电可靠性。
  • 柔性配电网系统
  • [发明专利]有载调压变压器及其进行调压的方法-CN202211323851.0在审
  • 尹靖元;孙龙飞;韩立博;韦统振;朱晋;霍群海;吴理心 - 齐鲁中科电工先进电磁驱动技术研究院
  • 2022-10-27 - 2023-01-31 - H01F29/04
  • 本发明涉及有载调压变压器及其进行调压的方法,其中有载调压变压器包括:与电网的一相供电线路相连接的有载调压装置,有载调压装置包括一次侧绕组、至少一个绕组投切装置和单相Buck电路,一次侧绕组包括主绕组、无级取能绕组和至少一个有级绕组,主绕组、无级取能绕组以及有级绕组共磁芯;其中,绕组投切装置用于控制对应的有级绕组接入或切出对应的一次侧绕组;单相Buck电路用于对无级取能绕组的绕组电压进行变换从而调节一次侧绕组的输出电压幅值和/或相位。本发明中通过单相Buck电路对电路电压进行调节,利用无级取能绕组作为单相Buck电路的电压源,不需要再设置额外的电压源,装置简单,节省成本,有助于工作人员的操作。
  • 调压变压器及其进行方法

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