电池组系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105656105B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201410725484.6

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种电池组系统,包括:串联的n节电池、分别与n节电池一一对应连接的n个BMS、以及分别与n个BMS一一对应连接的n个隔离电源;第一隔离电源的输入端连接至与其对应的第1节电池,第一隔离电源的输出端连接至第2节电池对应的第二隔离电源的输入端,第二隔离电源的输出端连接至第3节电池对应的第三隔离电源的输入端,第n‑1节电池对应的第n‑1隔离电源的输出端连接至第n节电池对应的第n隔离电源的输入端,第n隔离电源的输出端连接至第n BMS;其中,第1节电池是n节电池中电位最低的电池,n为正整数。逐节隔离供电,应用于高电压串联电池组的BMS供电,省去了高绝缘电压的供电电源,降低BMS成本。

    一种风电机组低电压穿越仿真系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN105680469A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410659092.4

    申请日:2014-11-18

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明提供一种风电机组低电压穿越仿真系统及其使用方法,该仿真系统包括:一利用实时数字仿真仪RTDS建立的仿真电力系统,该仿真电力系统用于仿真一风电机组通过变压器、交流母线和输电线路后并入电网,其中所述输电线路上具有一短路故障点,一接地电阻连接至该短路故障点;一静止无功发生器SVG,连接到所述仿真电力系统中的交流母线上。本发明可以在不影响真实电力系统运行的情况下,检验其低电压穿越能力,确定是否需要加装SVG以辅助其提升低电压穿越能力,以及确定所需的SVG设备输出容量,从而为在真实电力系统中加装SVG以提升低电压穿越能力提供可靠的依据。

    电池组系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105656105A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410725484.6

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种电池组系统,包括:串联的n节电池、分别与n节电池一一对应连接的n个BMS、以及分别与n个BMS一一对应连接的n个隔离电源;第一隔离电源的输入端连接至与其对应的第1节电池,第一隔离电源的输出端连接至第2节电池对应的第二隔离电源的输入端,第二隔离电源的输出端连接至第3节电池对应的第三隔离电源的输入端,第n-1节电池对应的第n-1隔离电源的输出端连接至第n节电池对应的第n隔离电源的输入端,第n隔离电源的输出端连接至第nBMS;其中,第1节电池是n节电池中电位最低的电池,n为正整数。逐节隔离供电,应用于高电压串联电池组的BMS供电,省去了高绝缘电压的供电电源,降低BMS成本。

    一种大规模风电送出系统无功补偿方法

    公开(公告)号:CN105790280A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410806722.6

    申请日:2014-12-22

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E40/30

    Abstract: 本发明提供了一种大规模风电送出系统无功补偿方法,方法包括:采集风电场送出系统结构参数和风场的无功补偿装置的配置参数;根据所述风电场送出系统结构参数和风场的无功补偿装置的配置参数建立大规模风电送出系统结构模型;根据建立的风电送出系统结构模型确定在预设的不同风电场出力情况下的动态无功补偿数据和静态无功补偿数据;根据所述的动态无功补偿数据和静态无功补偿数据生成大规模风电送出系统的无功补偿结果。本发明提出的基于动态运行顺序优化的大规模风电送出系统无功补偿技术,可以解决大规模风电送出系统接入电网后的无功补偿的难点及电压稳定性问题,确保大规模风电远距离送出系统的安全稳定运行。

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