V2G直流双向充电模块
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105871012B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610283128.2

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种V2G直流双向充电模块,包括控制系统和执行电路,所述控制系统与执行电路通讯连接,所述执行电路两端分别连接直流母线和电动汽车电池。所述执行电路包括由第一、第二功率开关管单元串联组成的桥臂单元,所述桥臂单元的两端分别串联有第一、第二电容形成回路,所述第一、第二功率开关管单元之间并联有电感。所述第一、第二功率开关管单元均包括IGBT管和与所述IGBT管并联的二极管。本发明的充电模块结构简单,控制灵活,通过控制系统中的功率开关管的状态实现电路的BUCK/BOOST转换,使电流在直流状态下完成流通,实现电流直流升压或直流降压,为解决电动汽车与电网之间的能量流动提供了简单有效的解决方案。

    能够同时满足组串式和集中式光伏并网系统

    公开(公告)号:CN105958819B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610283126.3

    申请日:2016-05-03

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 本发明涉及一种能够同时满足组串式和集中式光伏并网系统,包括V2G直流光伏发电变流器,所述V2G直流光伏发电变流器包括变流电路及其控制系统,所述变流电路并联设置有第一、第二和第三桥臂,所述第一、第二、第三桥臂的上下桥臂均由电力开关管构成,上桥臂的上端用于连接直流母线正极,上下桥臂之间引出用于连接电源正极的电源侧电感,位于母线侧的支撑电容采用公共电容,位于电源侧的电容可以采用三个独立电容,也可以采用一个公共电容,通过模式切换系统进行光伏系统多路电源输出的组串式接入或集中式接入的切换,本发明采用重化结构的变流电路结构,容量大,体积小,成本低,使用灵活,且有利于减小纹波及其谐波,改善系统的动态性能。

    V2G交直流混合微电网供电体系结构

    公开(公告)号:CN105914799B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610283130.X

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种V2G交直流混合微电网供电体系结构,包括直流微电网和交流微电网,所述直流微电网包括直流母线以及分别通过各自的变流器连接所述直流母线的分布式直流供电装置、直流储能装置、直流充电桩和换电电池直流充放电装置,所述交流微电网包括交流母线以及通过其变流器连接所述交流母线的交流并网装置,所述交流母线通过微电网间直交流变流器连接所述直流母线,通过交流并网装置连接大电网本发明能够有效的减少光伏逆变和充电桩整流环节,降低系统的建设成本和运营成本,使电动车电池作为移动式储能装置缓充电网压力,增加电网稳定性和可靠性,降低电力系统运营成本。

    V2G交直流混合微电网控制方法

    公开(公告)号:CN105896619B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610283129.7

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种V2G交直流混合微电网控制方法,通过电网控制系统实时监控混合微电网内各设备的运行状态并采集相关数据,根据相应的用户目标调控所述混合微电网内各设备的运行状态以及所述混合微电网与电网之间的能量流通状态,实现对混合微电网的管理控制;所述混合微电网包括相互连接的直流微电网和交流微电网,所述直流微电网设有供电系统、储能系统、直流负载和V2G电动汽车充电桩,所述交流微电网设有交流负载,所述交流微电网通过网关接口柜与所述电网相连接,所述电网控制系统与所述直流微电网、交流微电网和电网通讯连接,所述电网控制系统内置有包含不同调控目标的电网调控程序。本发明运行成本低,效益高,实现了电网的总体监控和电能的合理利用,有利于V2G交直流混合微电网的推广应用。

    多时间尺度微电网分层稳定控制方法

    公开(公告)号:CN105375501B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510596709.7

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种多时间尺度微电网分层稳定控制方法,构建了分钟级、秒级和毫秒级的三个时间尺度层级的联合控制,在分钟级调度的基础上进行秒级调度和毫秒级调度,分钟级调度以微电网运行成本最低为目标,秒级调度以微电网稳定运行为目标,毫秒级调度以微电网孤网状态下瞬时功率平衡为目标。本发明实现了对微电网系统内的分布式电源、储能装置、公共电网交换功率和负荷投切的综合调节以及对分布式电源、储能装置和公共电网交换功率的合理分配控制,既提高了功率平衡的实时性,显著提高了微电网稳定控制的精度,又实现了微电网系统的低成本运行。

    V2G交直流混合微电网供电体系结构

    公开(公告)号:CN105914799A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610283130.X

    申请日:2016-05-03

    CPC classification number: H02J4/00

    Abstract: 本发明涉及一种V2G交直流混合微电网供电体系结构,包括直流微电网和交流微电网,所述直流微电网包括直流母线以及分别通过各自的变流器连接所述直流母线的分布式直流供电装置、直流储能装置、直流充电桩和换电电池直流充放电装置,所述交流微电网包括交流母线以及通过其变流器连接所述交流母线的交流并网装置,所述交流母线通过微电网间直交流变流器连接所述直流母线,通过交流并网装置连接大电网本发明能够有效的减少光伏逆变和充电桩整流环节,降低系统的建设成本和运营成本,使电动车电池作为移动式储能装置缓充电网压力,增加电网稳定性和可靠性,降低电力系统运营成本。

    多时间尺度微电网分层稳定控制方法

    公开(公告)号:CN105375501A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510596709.7

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种多时间尺度微电网分层稳定控制方法,构建了分钟级、秒级和毫秒级的三个时间尺度层级的联合控制,在分钟级调度的基础上进行秒级调度和毫秒级调度,分钟级调度以微电网运行成本最低为目标,秒级调度以微电网稳定运行为目标,毫秒级调度以微电网孤网状态下瞬时功率平衡为目标。本发明实现了对微电网系统内的分布式电源、储能装置、公共电网交换功率和负荷投切的综合调节以及对分布式电源、储能装置和公共电网交换功率的合理分配控制,既提高了功率平衡的实时性,显著提高了微电网稳定控制的精度,又实现了微电网系统的低成本运行。

    微电网集中控制方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103501006B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310443872.0

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种微电网集中控制方法,按照以下优先级对微电网内发电设备、负载设备和储能设备进行调控:1,若储能设备的实际剩余电量低于剩余电量下限值,控制储能设备只能处于充电状态;若储能设备的实际剩余电量高于剩余电量上限值,控制储能设备只能处于放电状态;2,当发电设备的发电功率或储能设备的剩余电量多于负载设备所需功率或电量并达到相应的设定投入阈值时,将未投入的负载设备投入微电网;3,当负载设备的功率需求没有得到满足时,按照提高发电设备的发电功率、增加储能设备的放电功率的优先级来提高微电网的发电功率。本发明能对负载设备、储能设备、发电设备、PCC开关等各种设备进行统一的协调控制,有利于微电网应用推广。

    V2G双向交直流转换变流器

    公开(公告)号:CN105870966B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610283131.4

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种V2G双向交直流转换变流器,其包括工作电路、信号采集电路和控制电路,所述工作电路包括与直流母线相连接的三相桥式逆变电路、与交流母线相连接的隔离变压器和设置在所述三相桥式逆变电路和隔离变压器之间的滤波电路,所述微处理器通过PWM驱动电路连接所述逆变电路,所述控制电路连接有信号采集电路,并根据交直流混合微电网不同的运行方式设有不同的控制方式,所述控制方式包括V‑f控制方式和P‑Q解耦控制方式。本发明通过合理的结构设计和控制方式实现微电网内双向交直流能量转换,维持交流母线和直流母线的电压,提高V2G交直流混合微电网的工作效率。

    V2G直流双向储能变流器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105958468A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610283127.8

    申请日:2016-05-03

    CPC classification number: H02J1/102 H02J1/02 H02M3/1584

    Abstract: 本发明涉及一种V2G直流双向储能变流器,包括双向变流电路、信息采集电路和控制系统,所述双向变流电路包括三个相互并联设置的桥臂,每个桥臂的上桥臂和下桥臂均采用设有反向二极管的功率开关管,各桥臂及其对应电源侧电感构成一个独立的变流支路,各变流支路相互并联,且两侧共用同一个母线侧电容和电源侧电容,所述控制系统通过控制各所述功率开关管的开关状态控制所述双向变流电路的电流方向及输出侧电压,实现对输出侧电压的定电压控制.本发明结构简单,控制方便,有效地解决了采用V2G技术的微电网中直流侧不同电压等级之间电流变换的问题。

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