储能系统改善电网频率特性的方法及相关装置

    公开(公告)号:CN117439122A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311308778.4

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明提供一种储能系统改善电网频率特性的方法及相关装置。储能系统包括至少一个目标储能模块、飞轮储能模块、储能变流器和整流器;各飞轮储能模块的输出端分别与对应的整流器的交流端连接,各目标储能模块的输出端、各储能变流器的直流端、各整流器的直流端均连接至直流母线,各储能变流器的交流端与电网母线连接,该方法包括:采用VSG控制方法控制储能变流器,以使储能变流器提供虚拟转子惯量,维持电网频率的稳定。上述方法考虑飞轮储能模块为旋转系统所以响应速度快的特点,通过飞轮储能模块补偿非旋转系统的目标储能模块VSG响应速度慢的缺点,以使储能变流器提供自适应电网频率变化的虚拟转子惯量,提高电网频率的稳定性。

    一种PWM调制方法及装置
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113595364B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110857902.7

    申请日:2021-07-28

    Inventor: 易龙强

    Abstract: 本发明公开了一种PWM调制方法及装置,在当前作用电平的脉宽大于预设脉宽时,基于正弦信号生成第一PWM信号,并基于第一PWM信号对多电平功率拓扑电路进行控制;在当前作用电平的脉宽不大于预设脉宽时时,通过正电平和负电平或通过正电平、零电平和负电平生成第二PWM信号,以对多电平功率拓扑电路进行控制。由于两个PWM信号满足伏秒原理,因此对三电平功率拓扑电路进行控制时,两个PWM信号的作用及效果相同;又由于第二PWM信号中当前作用电平的脉宽大于第一PWM信号中当前作用电平的脉宽,则控制多电平功率拓扑电路时可以避免由于脉宽过小产生的高次谐波、开关管不完全开通、反峰过大及过零点畸变的情况的产生。

    储能系统的VSG控制方法及相关装置

    公开(公告)号:CN117439123A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311309174.1

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明提供一种储能系统的VSG控制方法及相关装置。该储能系统包括目标储能模块、飞轮储能模块、储能变流器和整流器,目标储能模块的输出端与储能变流器的直流端连接,储能变流器的输出端与电网母线连接,飞轮储能模块的输出端与整流器的交流端连接,整流器的直流端与储能变流器的直流端连接;该方法包括:采用VSG控制方法控制所述储能变流器,以使所述储能变流器提供虚拟转子惯量,维持所述电网频率的稳定。上述方法考虑飞轮储能模块为旋转系统所以响应速度快的特点,通过飞轮储能模块补偿非旋转系统的目标储能模块VSG响应速度慢的缺点,以使储能变流器提供自适应电网频率变化的虚拟转子惯量,提高电网频率的稳定性。

    电压均衡电路及电源
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116232049A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310008924.5

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种电压均衡电路及电源,该电路包括:第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管和谐振单元;第一开关管的第一端与第一电容的第一端连接,第二端分别与第二开关管的第一端及谐振单元的第一端连接,第二开关管的第二端分别与第一电容的第二端、第二电容的第一端及第三开关管的第一端连接,第三开关管的第二端分别与第四开关管的第一端及谐振单元的第二端连接,所述第四开关管的第二端与所述第二电容的第二端连接。本发明通过谐振电路使能量从较高电压的电容转移到较低电压的电容,从而平衡电力组件的正负极电压。

    分布式能源分层控制的多模态控制方法及能量路由器

    公开(公告)号:CN118523417A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410414613.3

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明提供一种分布式能源分层控制的多模态控制方法及能量路由器。能量路由器包括系统层控制模块和设备层控制模块;系统层控制模块分别与上层调度中心和设备层控制模块连接,设备层控制模块分别与各个分布式能源和负载连接;该方法包括:系统层控制模块接收上层调度中心的能量控制指令,并基于能量控制指令对设备层控制模块下发对各个分布式能源的被动控制指令;设备层控制模块基于被动控制指令对各个分布式能源进行被动能量控制,以及基于各个分布式能源的运行状态,对各个分布式能源进行主动能量控制。本申请可实现对各分布式能源的分层控制,通过该方法和使用该方法的能量路由器,可以解决交通设备分散问题,满足智能网联交通系统的正常运行。

    分布式能源路由器的多模态控制方法及智能网联交通系统

    公开(公告)号:CN118412918A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410414615.2

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明提供一种分布式能源路由器的多模态控制方法及智能网联交通系统。分布式能源路由器包括直流母线以及与直流母线连接的各个分布式能源的能源功率变换模块和负载的负载功率变换模块;该方法包括:获取负载的类型;当负载的类型为稳态负载时,控制各个能源功率变换模块工作在负载需求满足模式;在负载需求满足模式下,各个分布式能源的输出功率满足负载的需求功率;当负载的类型为动态负载时,控制各个能源功率变换模块工作在母线支撑模式;在母线支撑模式下,各个分布式能源的输出功率使直流母线的工作参数稳定在预设参数范围内。本申请可以根据不同的负载类型,使各个能源功率变换模块工作在不同的模式下,满足类型多变的负载的供电需求。

    谐波提取方法、控制器及谐波提取系统

    公开(公告)号:CN118311323A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410258446.8

    申请日:2024-03-07

    Inventor: 易龙强

    Abstract: 本申请提供一种谐波提取方法、控制器及谐波提取系统。该方法包括:获取交流源的目标电信号;获取目标周期的目标提取信号,并计算目标提取信号和第一参数A的乘积,作为第一反馈信号,以及计算目标提取信号和第二参数B的乘积,作为第二反馈信号,其中,第一参数A和第二参数B满足关系:A2+B2=1;根据目标电信号、第一反馈信号和第二反馈信号,确定当前周期的目标提取信号,并根据当前周期的目标提取信号确定当前周期交流源的目标谐波。本申请能够提高谐波补偿的可靠性。

    交直流一体化电源及控制方法

    公开(公告)号:CN113708609A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110806969.8

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明适用于电源技术领域,提供了一种交直流一体化电源及控制方法,上述电源包括:第一整流模块、第二整流模块、第一交流模块、第二交流模块、储能模块及交流母联开关;第一整流模块,输入端与第一交流电源连接,输出端与储能模块连接;第二整流模块,输入端与第二交流电源连接,输出端与储能模块连接;第一交流模块,输入端与第一交流电源连接,输出端与交流母联开关的第一端连接;第二交流模块,输入端与第二交流电源连接,输出端与交流母联开关的第二端连接。本发明在电源的低压侧设置交流母联开关,两个交流模块交叉供电,当交流电源掉电时交流母联开关备自投,确保了电源的稳定性。

    一种信号放大电路及电池管理系统

    公开(公告)号:CN109560781B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201811346818.3

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种信号放大电路及电池管理系统,该电路包括:串联的第一级放大器电路至第n级放大器电路;其中,n为大于等于2的正整数,第一级放大器电路具体为隔直放大器电路;本发明利用串联的第一级放大器电路至第n级放大器电路,可以对电池产生的内阻激励响应信号进行n次有效放大,保证内阻激励响应信号可以放大到处理器可采样信号范围内,使处理器可以更加便捷的利用交流阻抗法测量电池的内阻,并且作为隔直放大器电路的第一级放大器电路,可以消除电池直流对放大器的影响,同时由于隔直放大器电路的输出传递函数具备带通特性,可以有效滤除内阻激励响应信号中的谐波干扰,提高了抗干扰能力。

    电源系统的健康度评估方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN116911669A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310785825.8

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明提供一种电源系统的健康度评估方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:获取电源系统中的多个关键器件分别在多个预设时刻时的健康值;基于各个关键器件分别在不同预设时刻时的健康值的差异,确定各个关键器件的权重;针对每个预设时刻,将该预设时刻时多个关键器件的健康值与多个关键器件的权重加权求和得到该预设时刻时电源系统的综合健康度。本发明选取多个关键器件对电源系统进行综合健康度的评价,同时综合关键器件在多个预设时刻时的健康值的差异量化各个关键器件的贡献度,实现电源系统综合健康度的准确评估。

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