通信协议切换方法及系统
    121.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110138810B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910574783.7

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供一种通信协议切换方法,应用于光伏并网系统的主控模块,该方法包括:判断是否接收到通信协议切换需求;若接收到通信协议切换需求,则分别控制自身及受自身管理的下一级控制模块,将当前的通信模式切换至通信协议切换需求中的目标通信模式;判断自身及下一级控制模块的通信模式是否均成功切换至目标通信模式;若是,则启用与目标通信模式对应的通信协议,只有当判断出自身与下一级控制模块均成功切换至目标通信模式的情况下,才启用目标通信模式对应的通信协议,因此不会出现通信模式与通信协议不匹配的情况,保证了系统通信的可靠性,也无需通过安装额外的检测装置及设置复杂的通信协议兼容机制。

    一种级联式多端口变换器及三相中压输入系统

    公开(公告)号:CN112217408B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011060759.0

    申请日:2020-09-30

    Inventor: 庄加才 徐君 董钺

    Abstract: 本发明提供一种级联式多端口变换器及三相中压输入系统,各个高压变换单元的输入端级联于级联式多端口变换器的输入端两端口之间;多绕组变压器中的原边绕组与相应的高压变换单元的输出端相连;各个多绕组变压器中的副边绕组与相应的低压整流单元的输入端相连;一部分的低压整流单元的输出端共母线连接,另一部分低压整流单元独立输出,以使相应的多绕组变压器中均存在至少一个副边绕组,与其他各个所述多绕组变压器中相应副边绕组存在间接连接关系;且共母线相连的低压整流单元所连接的各个多绕组变压器中的至少一个,存在至少一个副边绕组无间接连接关系,使得相应的模组单元之间功率平衡,提高级联式多端口变换器的安全性。

    一种级联式多端口变换器及三相中压输入系统

    公开(公告)号:CN112217407B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011059741.9

    申请日:2020-09-30

    Inventor: 庄加才 徐君 董钺

    Abstract: 本发明提供一种级联式多端口变换器及三相中压输入系统,各个模组单元的输入端级联,级联后的两端作为级联式多端口变换器的输入端两端口;模组单元中:各个高压变换单元的输入端级联,级联后的两端作为模组单元的输入端两端口;各个高压变换单元的输出端分别与各个多绕组变压器中相应的原边绕组相连;各个多绕组变压器中各个副边绕组分别作为模组单元的输出端、与相应的低压整流单元的输入端相连;并且多绕组变压器中的磁芯上绕制有多个原边绕组和多个副边绕组,因此,多个高压变换单元的绕组共用磁芯,可以减少级联式多端口变换器中多绕组变压器的数量,相应减少低压整流单元的数量;从而减少级联式多端口变换器的体积、重量及成本。

    一种线圈绕组、变压器和串并型电力电子装置

    公开(公告)号:CN111863406B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010820820.0

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提供一种线圈绕组、变压器和串并型电力电子装置,该线圈绕组中:线包绝缘层包裹于线包单元外侧,然后在电场屏蔽层内侧填充高频绝缘介质填充材料,再在电场屏蔽层外侧填充低频绝缘介质填充材料;而高频绝缘介质填充材料和低频绝缘介质填充材料,其中一个为介质损耗角和/或介电常数低于相应预设低阈值的填充材料,能够降低介质损耗、弥补电场屏蔽层带来的局部高频介质损耗加剧,另一个为介质损耗角和介电常数分别高于相应预设高阈值的填充材料,能够提高导热性能、降低温升、确保散热,从而该线圈绕组能够优化存在耦合关系的两项参数,兼顾低介质损耗和高导热性能。

    一种悬浮电容型多电平桥式电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN111181396B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911359302.7

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明提供一种悬浮电容型多电平桥式电路及其控制方法,其三电平Buck电路包括:输入电容、输出电容和至少一个桥臂,桥臂包括:充电单元、悬浮电容、两个内管、两个外管和电感;其充电单元并联于与低压侧无连接关系的外管两端,在三电平Buck电路接入电源时,原本会加在该外管两端的输入电压中的大部分电压,将通过该充电单元与悬浮电容分压而大大降低,从而避免该外管过压损坏;同时,通过该充电单元为悬浮电容进行预充电,还可避免因导通该外管为悬浮电容充电,而导致另一外管过压损坏的问题,从而提高三电平Buck电路安全性。

    一种风光互补发电系统
    126.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110912195B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911266521.0

    申请日:2019-12-11

    Inventor: 庄加才 徐君 赵为

    Abstract: 本发明提供的一种风光互补发电系统,其风电支路的输出端及光伏支路的输出端,均通过变压器连接电网;并且,其通过虚拟接地消除PID效应对其光伏支路中光伏组件的影响,同时,其光伏支路中光伏阵列与风电支路中风机之间的电路中存在至少一个隔离器件,以确保虚拟接地不会对风机造成绝缘压力,进而保证该风光互补发电系统的安全可靠运行。

    通信数据传输方法及系统
    127.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110224794B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910575741.5

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供一种通信数据传输方法及系统,应用于控制模块,该通信数据传输方法包括:确定控制模块的状态;若控制模块处于发送状态,则先基于控制模块的当前通信回路的通信数据长度阈值将待发送的通信数据进行拆分和/或填充;再将拆分和/或填充后的通信数据进行发送;其中,每次发送的通信数据的数据长度等于当前通信回路的通信数据长度阈值;若控制模块处于接收状态,则基于控制模块的当前通信回路的通信数据长度阈值,对待接收的通信数据进行接收;其中,每次接收的通信数据的数据长度等于当前通信回路的通信数据长度阈值。通过上述方案,在同一通信回路中保证了每次接收或者发送的通信数据的数据长度为固定值,降低了通信系统的复杂度。

    一种设备升级方法、装置、待升级设备及系统

    公开(公告)号:CN113986299A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111315232.2

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种设备升级方法、装置、待升级设备及系统,本发明中,所述至少一个待升级模组的数量不超过所述升级控制器和所述待升级模组之间的通信协议规定的设备数量,所述待升级模组包括至少一个待升级设备,在待升级模组包括较多数量的待升级设备时,同一升级控制器控制的待升级设备的数量就会多于通信协议规定的设备数量,也就是说,本发明通过目标地址信息以及目标升级属性信息来区分待升级设备,使得同一升级控制器可控制数量多于标准通信协议中规定的地址位相对应的设备数量的设备升级,并且不需要对标准通信协议进行增加地址位的操作,因此不会导致升级时间变长。

    一种风光互补发电系统
    129.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110867900B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201911266494.7

    申请日:2019-12-11

    Inventor: 庄加才 徐君 赵为

    Abstract: 本发明提供的一种风光互补发电系统,通过虚拟接地消除PID效应对其光伏支路中光伏组件的影响;并且,其风电支路中器件的对地绝缘电压峰值大于变流器的直流侧母线电压一半与指定电压峰值之和;而该指定电压峰值是指风电支路中风电整流器的交流侧对变流器的直流侧母线中点的电压的峰值,因此,即便通过虚拟接地将光伏组件的负极电压抬升变流器的直流侧母线电压一半,在叠加风电整流器的交流侧相电压峰值之后形成的风电支路中器件的对地电压峰值,也不会超过自身的对地绝缘电压峰值,进而避免消除PID效应对风电系统造成绝缘压力。

    一种风光互补发电系统
    130.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110768300B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201911266512.1

    申请日:2019-12-11

    Inventor: 庄加才 徐君 赵为

    Abstract: 本发明提供的一种风光互补发电系统,通过虚拟接地抬升光伏支路中光伏阵列的光伏组串负极对地电压时,抬升电压小于风电支路中器件的对地绝缘电压峰值减去指定电压峰值之差;而该指定电压峰值是指风电支路中风电整流器的交流侧对变流器的直流侧母线中点的电压的峰值,因此,即便通过虚拟接地抬升光伏组件的负极对地电压,在叠加风电整流器的交流侧相电压峰值之后形成的风电支路中器件的对地电压峰值,也不会超过自身的对地绝缘电压峰值,进而避免防PID效应对风电系统造成绝缘压力。

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