一种风储联合系统中双电池不平衡状态优化方法

    公开(公告)号:CN111525597A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010377668.3

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种风储联合系统中双电池不平衡状态优化方法,该优化方法首先在风功率预测的基础上对风功率分段平均,将分段平均功率作为风储联合系统功率平抑后的初始目标功率;其次根据双蓄电池组的荷电状态修正目标功率,用修正功率改善运行过程中双电池充放电能量不平衡状态;最后根据修正功率与风力发电机组实时功率确定双蓄电池组的充放电功率,控制双蓄电池组的充放电状态。本发明的方法能够实现在风功率随机波动的情况下通过双电池补偿使得随机变化的风功率在一段时间内保持不变,实现风电友好接入;且通过引入基于双电池荷电状态的目标功率修正方法使得双电池充放电能量不平衡状态得到改善,优化充放电深度,减少充放电状态切换次数。

    一种风储联合系统中双电池波动越限优化方法

    公开(公告)号:CN111525596A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010377172.6

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种风储联合系统中双电池波动越限优化方法,该优化方法首先在风功率预测的基础上对风功率分段平均,将分段平均功率作为风储联合系统功率平抑后的目标功率;其次根据目标功率与风力发电机组实际发出功率确定双电池的充放电功率,控制双蓄电池组充放电状态,并实时计算该越限控制周期的双蓄电池组荷电状态;与此同时在风功率预测的基础上预测下一越限控制周期的双蓄电池组荷电状态是否波动越限,以此决定是否提前一越限控制周期进行双电池充放电状态切换。本发明的方法能够使得随机变化的风功率在一段时间内保持不变,实现风电友好接入;且使得双蓄电池组荷电状态波动越限情况得到改善,优化充放电深度,适用于高湍流和低湍流风速。

    适用于低风速分布式风力发电的直流母线电压控制方法

    公开(公告)号:CN110460103A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910876998.4

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种适用于低风速分布式风力发电的直流母线电压控制方法,该控制方法所采用的低风速分布式风力发电系统包括:风力机、发电机、机侧换流器、稳压电容C、网侧换流器以及直流母线,该低风速分布式风力发电系统能够直接接入交流配电网,该低风速分布式风力发电系统还包括超级电容,该超级电容通过与双向的DC/DC变流器并联后接入机侧换流器后侧的直流母线上,通过DC/DC变流器控制任一控制周期T内的超级电容的充放电来维持注入风力发电系统的直流母线的功率稳定。本发明的方法能够维持直流母线的功率稳定,从而减小网侧换流器电压外环控制中PI调节器输出的d轴电流实际值与参考值之间的延迟,实现直流母线的电压稳定。

    一种基于蓄电池组的风电场并网功率平滑方法

    公开(公告)号:CN109861273A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811587363.4

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓄电池组的风电场并网功率平滑方法,其特征在于:该方法通过引入控制周期T内风电机组的预测平均功率并配合蓄电池组的控制,在平滑风电场的并网输出功率的同时,减少蓄电池组运行状态的转换次数。本发明的方法在满足并网风电场功率平滑要求的前提下,根据风电场的实时采样状况来调整蓄电池组的输出功率,在风电场的输出功率满足要求的情况下,维持蓄电池组的输出功率不变,以减少蓄电池组运行状态的转换次数,保护蓄电池组并延长蓄电池组的使用寿命;该方法较传统方法能够减少蓄电池充放电次数,很好地延长蓄电池寿命,且方法简单有效,便于实际工程应用。

    一种金刚石线锯的制作装置

    公开(公告)号:CN204773077U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520480876.0

    申请日:2015-07-06

    Abstract: 本实用新型提供一种金刚石线锯的制作装置,包括电镀机构、上砂机构和升降机构,所述电镀机构、上砂机构和升降机构置于电镀槽内,所述电镀槽内置有镀液,所述电镀机构的阳极和阴极置于所述镀中,所述上砂机构置于所述电镀机构的正下方,所述上砂机构与所述升降机构相连,所述升降机构与电机带动;所述电镀槽的相对的侧壁上分别设有放线轮和收线轮,金属丝通过放线轮进入电镀槽内,完成金属丝的预镀、上砂、加厚工艺后通过收线轮离开电镀槽。将复合镀工艺的预镀、上砂和加厚三个过程在同一槽内完成,并且可重复操作,减少复合镀所用设备。

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