模块化重力储能系统的功率控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116914786A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310763411.5

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明涉及储能技术领域,公开了模块化重力储能系统的功率控制方法、装置、设备及介质模块化重力储能系统中包括多个重力储能机组,方法包括:获取目标功率;基于目标功率和采用连续补偿或交叠补偿确定的功率曲线,采用顶点投切法或中点投切法确定待投入的重力储能机组数量;或者,采用死区限制确定待投入的重力储能机组。通过实施本发明,提出顶点投切法或中点投切法确定待投入的重力储能机组数量的方案,实现了在连续补偿或交叠补偿情况下对重力储能系统的功率控制;通过引入死区限制实现对模块化重力储能电站机组调度的优化,有效抑制了模块化重力储能电站的输出功率波动问题,有利于电网的安全稳定运行。

    一种复合重力储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN115441592A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211148960.3

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种复合重力储能系统及其控制方法,包括:重力储能装置和功率型储能模块,重力储能装置用于吸收电网多余的电能或者在电网电能不足时释放电能;功率型储能模块用于补偿重力储能装置工作过程中有功功率的波动量或向电网提供毫秒级及以上的快速功率补偿。通过实施本发明,对重力储能技术与功率型储能技术两者优点的结合,克服了重力储能技术输出功率波动性以及无法实现毫秒级及以上响应的问题,有利于电网的安全稳定运行。具有储能容量大、造价较低、输出功率响应快、波动小、安全性高、循环效率高、不造成环境污染,受地理条件限制小等优点,相比其他单一类型的储能技术有明显优越性,能适应分布式与规模化应用,具备广阔的应用前景。

    用于转子集成变流器的双馈发电系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114977931A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210813628.8

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种转子集成变流器的双馈发电系统及控制方法,包括双馈发电机,所述双馈发电机为无刷绕线型双馈发电机,所述双馈发电机设有定子绕组和转子绕组;旋转电枢式励磁机,所述旋转电枢式励磁机的转子与双馈发电机的转子同轴,所述旋转电枢式励磁机的转子绕组可输出交流电;旋转变流器,所述旋转变流器包括整流单元、控制器和逆变单元,所述整流单元用于将旋转电枢式励磁机转子绕组输出的交流电转换成直流电;所述逆变单元用于将所述直流电转换成交流电,并输入至双馈发电机转子绕组;所述控制器用于对所述逆变单元进行控制。本发明实现双馈发电机的无刷化,减少维护成本,提高系统运行的可靠性。

    一种高压大功率笼型电机转子铜条消谐槽加工方法

    公开(公告)号:CN111082608B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911174323.1

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明属于电机设计制造技术领域,尤其涉及一种高压大功率笼型电机转子铜条消谐槽加工方法,包括:从转子铜条的上表面的距离槽两侧一段距离的位置开始分别竖直向下切割一段距离后,再转向中间切割形成内凹曲面,定子绕组、定子铁心和转子铁心维持原结构不变。该再制造方法充分考虑了在用电机现场改造的方便性和经济性,在最大限度保证正常生产的同时,该方法能有效降低原有电机稳态运行由高频谐波引起的导条附加损耗,而且也能降低由起动过程持续大电流引起的转子槽口的高损耗及高温升现象,达到有效提升电机运行效率、改善电机转子槽口局部温升以及避免导条因局部温升过高引发的断条的目的。

    一种高压大功率笼型电机转子槽

    公开(公告)号:CN111009979A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911174407.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明属于电动机设计制造技术领域,尤其涉及一种高压大功率笼型电机转子槽,包括:用于插入转子导条的转子槽导条部分、槽口以及转子槽导条部分与槽口之间单侧呈弧面的区域;所述区域底边为转子槽的上层边的中央一段,所述区域一侧通过一段弧面与槽口一侧的下沿连接,区域另一侧与槽口另一侧对齐。所述弧面的竖截面为双曲线在直角坐标系中第一或第二象限中的部分。所述双曲线在平面直角坐标轴中第一或第二象限中凸起方向与电机转子旋转方向一致。本发明降低了高压大功率电机起动中大电流产生的转子高损耗、稳态运行时由谐波磁场产生的高频附加损耗,从根本上解决转子槽口局部过热和转子易断条问题,进而确保电机在实际生产中的安全可靠运行。

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