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公开(公告)号:CN113472009A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110746623.3
申请日:2021-07-01
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种多工况、可并联光储一体机系统及其配置方法,该光储一体机系统包括多台光储一体机,每台光储一体机包括充电机、储能电池、光伏DC‑DC变换器、DC‑DC变换器和逆变器,其中,光储一体机还包括外部电源接口、负载接口、并机接口、第一开关和第二开关,外部电源接口分别与充电机的输入端和第一开关的一端连接,负载接口分别与第一开关的另一端和并机接口连接,并机接口与第二开关的一端连接,第二开关的另一端与逆变器的输出端连接;通过将并机接口连接将所有光储一体机并联,并通过控制第一开关和第二开关的通断来控制光储一体机系统的工作模式。本发明简化了光储一体机系统的硬件拓扑结构,可在不同工作模式下工作。
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公开(公告)号:CN110190771A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910548422.5
申请日:2019-06-21
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种高频脉冲电路及尖峰电压箝位吸收方法,属于电源技术领域,解决弧焊电源在高频脉冲切换中产生的尖峰电压问题;电路包括三相整流电路、恒流源、高频脉冲切换器和尖峰电压箝位器;其中三相整流电路用于对输入的三相交流电进行整流后,通过直流母线输出直流电到所述恒流源;恒流源用于输出稳定的直流电流;高频脉冲切换器用于将直流电流斩波,输出高频方波电流;尖峰电压箝位器用于对直流电流斩波过程出现的尖峰电压进行检测、箝位和吸收储能。本发明通过对高频脉冲切换电路工作中产生的尖峰电压进行箝位吸收,保护开关管,同时实现尖峰能量吸收并回馈到整流后的直流母线,实现能量回收,提高电源效率。
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公开(公告)号:CN108711895A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810400191.9
申请日:2018-04-28
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J7/00 , H02J7/02 , H01M10/615 , H01M10/623
CPC classification number: H02J7/0024 , H01M10/615 , H01M10/623 , H02J7/02
Abstract: 本发明涉及一种用于UPS的锂电池组,属于UPS技术领域,解决了现有技术中锂电池组可靠性、维修性和保障性差的问题。本发明公开的用于UPS的锂电池组包括m×n个电池单元,其中,m表示行数,n表示列数,m,n≥2;每一列的m个电池单元依次并联,每一行的n个电池单元依次串联。每个电池单元的结构、功能和接口都相同,每个电池单元内部又包括依次串联的多个单体锂电池、隔离充电器、阻性加热装置。串联的锂电池分别与隔离充电器和阻性加热装置并联。阻性加热装置用于提升锂电池的低温工作性能,隔离充电器用于对锂电池进行充电。本发明采用了串并联方式结合模块化设计,提高了锂电池组的工作可靠性、维修性和保障性。
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公开(公告)号:CN107328978A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710474725.8
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种交流电中直流分量的隔离检测电路,包括:检测分量滤波及变送电路、隔离电路和差分放大电路;检测信号从检测分量滤波及变送电路的输入端接入,检测分量滤波及变送电路的输出端与隔离电路的输入端相连,隔离电路的输出端与差分放大电路的输入端相连,差分放大电路的输出端为检测信号的输出端;其中检测分量滤波及变送电路用于过滤交流分量,保留直流分量;隔离电路用于将直流分量的输出经分压、差分传输后进行隔离;差分放大电路用于对待测信号进行放大。本发明实施例的电路形式新颖,结构简单,成本低,可以满足大部分交流电中直流分量采样的需求,可以运用到各类电气设备中。
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公开(公告)号:CN107240962A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710494841.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J50/10
Abstract: 本发明涉及一种无接触旋转供电系统及其控制方法,属于供电系统技术领域,解决现有的旋转供电系统使用寿命短、可靠性差、环境适应能力差的问题。其包括直流源、逆变器、原边线圈、副边线圈、整流器、变换器、原边数据采集器、原边控制器和副边数据采集器;直流源、逆变器和原边线圈依次连接,副边线圈、整流器、变换器依次连接;原边数据采集器采集原边线圈电流,副边数据采集器采集整流器的输出电压;原边控制器对整流器的输出电压和预先设定的副边参考输出电压进行比较和比例积分微分控制,从而调节整流器的输出电压。上述无接触旋转供电系统可在旋转或静止情况下为负载提供安全、可靠、灵活的供电。
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公开(公告)号:CN102545667A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210028131.1
申请日:2012-02-09
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种并联逆变器输出电压的调节方法,搭建输出电压整定装置;利用逆变器的电压目标值、当前电压值和当前比例系数计算出新的比例系数发送给微处理器(2);反复计算比例系数并发送给微处理器(2),一直到实现逆变器的输出电压在电压目标值允许偏差范围之内为止;在逆变器带额定负载情况下利用逆变器的稳压精度、稳压精度允许的最大值和当前积分系数计算出新的积分系数发送给微处理器(2);反复计算积分系数并发送给微处理器(2),直到实现稳压精度在允许精度的最大值之内。本发明具有快速整定逆变器输出电压的能力,提高了整定速度。可以编制成算法,利用上位机自动完成,提高准确度,有力地减少了人工成本。
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公开(公告)号:CN107240962B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710494841.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J50/10
Abstract: 本发明涉及一种无接触旋转供电系统及其控制方法,属于供电系统技术领域,解决现有的旋转供电系统使用寿命短、可靠性差、环境适应能力差的问题。其包括直流源、逆变器、原边线圈、副边线圈、整流器、变换器、原边数据采集器、原边控制器和副边数据采集器;直流源、逆变器和原边线圈依次连接,副边线圈、整流器、变换器依次连接;原边数据采集器采集原边线圈电流,副边数据采集器采集整流器的输出电压;原边控制器对整流器的输出电压和预先设定的副边参考输出电压进行比较和比例积分微分控制,从而调节整流器的输出电压。上述无接触旋转供电系统可在旋转或静止情况下为负载提供安全、可靠、灵活的供电。
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公开(公告)号:CN106208641B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201610830331.7
申请日:2016-09-18
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M1/10
Abstract: 本发明涉及一种单相交直流复用输出电路,通过控制各开关的闭合与断开,所述电路等效为单相全桥逆变电路、单路双向DC‑DC电路,分别实现单相交流输出功能以及单相直流降压输出功能。还涉及一种三相交直流复用输出电路,通过控制各开关的闭合与断开,所述电路等效为三相桥式逆变电路、双向DC‑DC电路(三路、两路和单路),分别实现三相交流输出和直流降压输出的功能。此外,将各输出端子看做输入,所述电路可作为兼具有交流输入功能和直流输入升压的电源电路。本发明将交流、直流两种供电形式合二为一,减少电源体积和重量接近一半,成本减少接近一半,可实现高性价比的交直流输出和输入,对电源输出和输入具有很好的兼容性。
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公开(公告)号:CN110768536A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911046804.4
申请日:2019-10-30
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种双有源桥电路损耗控制方法,属于电路技术领域。该方法包括:双有源桥电路的控制器根据采用的控制策略输出相应的电感电流波形;根据所述电感电流波形得到双有源桥电路的两侧直流电压、移相角;根据所述两侧直流电压、移相角以及双有源桥电路的变压器变比设定控制策略的控制参数后,计算得到转折点的电流值;根据所述转折点的电流值计算得到含有所述控制参数的电流有效值函数,调整所述控制参数使得所述电流有效值函数值最小,以便实现双有源桥电路损耗最小。本发明解决了现有技术难以保证双有源桥电路导通损耗最小以及控制策略效率不高的问题。
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公开(公告)号:CN106873476B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710236588.4
申请日:2017-04-12
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种使用ECAP中断实现电压频率和相位跟踪的方法,具体包括:将输入电压由正弦波转化为方波;将方波信号输入到控制器的ECAP捕捉引脚,通过ECAP中断来计算方波信号的周期值zc;同时记录中断发生时刻逆变器输出电压的相位值;将输入方波信号的下降沿定义为输入电压信号的零相位,根据周期值和相位差值进行频率相位调整,使得输出电压的频率相位跟踪输入电压的频率相位。使用软件进行锁频、锁相,进而进行频率相位的跟踪,控制方法灵活,简化了控制系统,同时避免使用大量的电阻电容等模拟器件,克服了模拟电路器件老化和功耗较高的缺点。同时使电路具有较好的实时性,克服了控制存在滞后,容易受干扰,输入、输出电压存在相位差等诸多缺点。
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