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公开(公告)号:CN103312009A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310283645.6
申请日:2013-07-05
Applicant: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 清华大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电网储能电站的电池模块管理方法,属于电网储能系统技术领域。首先向电池单体管理单元请求采样数据,启动电池模块管理单元的模拟量采样功能,获得电池原始状态数据,并结合历史状态数据,处理得到实时状态数据;根据实时状态数据进行故障诊断,同时根据电池电量估计算法计算电池剩余电量;根据实时状态数据和电池剩余电量实现模块均衡与模块散热算法,输出模块均衡装置和模块散热风扇的启停控制信号;向顶层电池管理单元上报实时状态数据、电池组剩余电量、模块均衡装置和模块散热风扇的状态,同时更新历史状态数据,进入下一轮循环。本发明的实施例对电池模块进行了有效的管理,提高了储能电站运行的安全性和经济效益。
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公开(公告)号:CN102570489A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210050579.3
申请日:2012-02-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E40/10
Abstract: 本发明是一种电池储能系统的动态功率协调控制方法。所述电池储能系统包括有为负载供电的并联运行的多台功率变换器,其特征在于并联运行的多台功率变换器分为两种类型,采用主从控制方案,一类采用恒压恒频控制方式,称为主节点;另一类是采用带有弱下垂特性的恒功率方式,成为从节点,其中,主节点只有一个,由上层监控系统来指定,一般选择容量较大的功率变换器来担当,其余的功率变换器均为从节点,在稳态情况下,从节点功率变换器输出的有功和无功由监控系统下达的功率指令来设定,主节点功率变换器的输出功率则是根据负荷情况来动态调节。本发明采用主从控制模式的优点在于,在电源容量足够的前提下,微网系统的电压稳定和频率稳定都很容易实现,抗负载扰动能力强,故障恢复时间短。
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公开(公告)号:CN1259769C
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN03150349.7
申请日:2003-07-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电荷平衡的三电平变频器中点电压的平衡方法,属电力电子应用技术领域。本方法首先确定用于控制变频器输出电压的参考电压矢量的相位;根据上述确定的参考三电平变频器相位,生成电压矢量序列;根据电压矢量序列,确定三电平变频器中的开关器件的开关函数;根据上述开关函数,发出脉冲控制信号,使三电平变频器输出与参考电压的相位一致和幅值相对应的三相对称电压。本发明方法根据一个开关周期内对电机施加的电压小矢量产生的对直流电容充放电时间相等原理(充放电量相等),决定施加电压的时间长短,从而使一个周期内电容上的电荷增量为零,进而保持中点电压平衡不变,方法简单可靠,并可快速地实现控制。
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公开(公告)号:CN1753596A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510086295.X
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学
IPC: H05B41/288 , H05B41/292
CPC classification number: Y02B20/204 , Y02B20/72
Abstract: 本发明属于光伏发电技术用高压钠灯镇流器技术领域,其特征在于,所述镇流器含有:高频镇流电感、高压钠灯启辉电路。当有高频交流方波输入高频镇流电感时,所述启辉电路在直流方波作用下通过控制控制高频镇流电感的感应圈使高压钠灯启辉;高压钠灯电流检测信号形成电路通过串接在高压钠灯上的电流感应器产生电流检测信号来控制启辉电路使其停止工作。所述启辉电路内设有防止所述直流方波瞬间过压、击穿保护电路。本方面具有体积小、重量轻、消除音频噪音以及提高光伏照明系统整体效率的优点。
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公开(公告)号:CN118713497A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410789859.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开提供一种四相交错升降压型混合多电平直流变流器及其控制方法。该变流器包括:变流器高压侧端口、变流器低压侧端口、第一能量转移电路、第二能量转移电路、第三能量转移电路和第四能量转移电路;第一能量转移电路、第二能量转移电路、第三能量转移电路和第四能量转移电路并联在变流器高压侧端口与变流器低压侧端口之间;第一能量转移电路、第二能量转移电路、第三能量转移电路和第四能量转移电路被配置为在直流变流器工作过程中的每个时刻保持一个能量转移电路与所述变流器的高压侧端口电连接,以及两个能量转移电路与所述变流器的低压侧端口电连接。本实施例的变流器可以对低压侧电流进行分流,达到降低能量转移电路的电流应力的目的。
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公开(公告)号:CN1787717A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510086918.3
申请日:2005-11-18
Applicant: 清华大学
IPC: H05B41/288 , H02J7/00
CPC classification number: Y02B20/202
Abstract: 基于单级逆变器的太阳能高压钠灯控制器,适用在太阳能高压钠灯照明系统中,其特征在于:控制器的控制方法采用分段式充电控制和变频率输出控制,硬件包括单片机控制电路、单级式全桥逆变电路、蓄电池充电电路、高频电子镇流器电路、太阳能电池、蓄电池和照明灯具。控制器采用MPPT充电,提高系统效率;采用变频输出,实现了灯电流控制,节能调光的功能。在结构上,控制器采用机卡分离式设计,满足不同灯具及照明要求,控制环节集成在一个控制卡中便于软件升级。采用本发明控制器,一方面照明系统的使用效率和使用寿命得到明显提高,另一方面实现了照明系统的智能、稳定、长期正常运行。
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公开(公告)号:CN1141791C
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN00109127.1
申请日:2000-06-09
Applicant: 清华大学 , 国电南京自动化股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统领域,包括用于传送PC机的暂态计算结果的通信模块,从该通信模块读取、存放暂态计算结果的DSP数字信号处理和逻辑控制模块及存于其中的数据处理、控制软件程序,将存放在该DSP模块的暂态计算结果进行转换的数模转换模块,对转换后的数据进行放大输出的信号放大输出模块。本发明具有全数字化、可重复性、宽频带、高速、同步、低噪声、驱动能力强的特点。
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公开(公告)号:CN109120028B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810911705.7
申请日:2018-08-10
Applicant: 清华大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开一种全互通磁路网络式电池自动均衡补偿系统和其控制方法,该系统包括:多个充放电单元,每个充放电单元均包括相互连接的单元线圈、单元充放电开关和单元电池;公用磁路,与每个单元线圈和模块线圈相互耦合;参数采集模块,用于采集多个单元电池参数;控制模块,用于多种充放电模式控制,根据多个电池参数选择用于放电的充放电单元和用于充电的充放电单元,使放电的单元线圈通过公用磁路向充电的单元线圈直接传递电能进行单元电池之间的电量均衡。本发明采用公用磁路,通过电子开关及线圈的所有单体电池和模块电池连接在一起构成磁链互联网路,可以在电池之间进行任意点对点的电量自动均衡与补偿,延长电池寿命和提高安全可靠性。
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公开(公告)号:CN108282003A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810093869.3
申请日:2018-01-31
Applicant: 清华大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种公用磁链全互通网路式电池均衡及补偿系统,包括:多个电源单元,每个所述电源单元均包括单元电池、单元开关、单元线圈、充电接口和放电接口,所述多个电源单元的多个单元线圈通过磁路连接;电池参数监测模块,用于监测所述多个电源单元的电池参数;控制模块,分别与所述多个电源单元的多个单元开关相连,以选择性地控制所述多个电源单元中的每个电源单元是否导通。本发明具有如下优点:采用共用的高频磁芯磁路,把通过电子开关及线圈的各个单体电池或模块相互连接在一起,构成磁链互联网路,进行任意点对点的能量交换,达到更高效、更大功率及更精确单体电池或模块之间的充放电均衡一致。
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公开(公告)号:CN103777076B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201410037919.8
申请日:2014-01-26
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 清华大学 , 华北电力大学 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R23/165 , G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种三相四线制系统任意次谐波分量和无功电流的检测方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤(1):进行锁相,获取基波正序电压的相位θ+(ω0t);步骤(2):进行n次谐波正序分量的检测;步骤(3):进行n次谐波负序分量的检测;步骤(4):进行n次谐波零序分量的检测;步骤(5):进行无功电流的检测。本发明提供的一种三相四线制系统任意次谐波和无功电流的检测方法,基于n次谐波的坐标变换及低通滤波技术(LPF),并考虑了零序电流检测的特殊性;采用一种闭环的锁相方法,保证锁相的准确性,从而为坐标变换提供可靠的相位,该方法物理概念清晰,实现方式简单,适用范围广,检测准确性较高且实用性强。
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