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
    43.
    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。

    全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN105425164A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510993954.1

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: G01R31/3606

    Abstract: 本发明提供了一种全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统,所述监测方法包含:采集电池充放电过程中正负极电解液中各价态的钒离子浓度值并记录开路电压;通过所述钒离子浓度值计算获得所述正负极电解液的荷电状态;根据所述荷电状态与所述开路电压的关系图拟合获得开路电压与对应荷电状态的关系方程;根据所述关系方程与当前开路电压获得待测电池正负极电解液的荷电状态。通过采集正负极电解液的相关参数,以此弱化电池荷电状态计算过程中不必要的误差,最终测量获得电池电解液的荷电状态;该方法对于现有开路电压法方程进行了校正,分别拟合了负极关系方程以及正极关系方程,计算得出准确的正负极电解液的荷电状态。

    一种风电汇集系统送电能力实用评估方法及装置

    公开(公告)号:CN105406458A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410431599.4

    申请日:2014-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种风电汇集系统送电能力实用评估方法及装置,其中,该评估方法适用于动态无功补偿装置,所述动态无功补偿装置采用纯感性支路恒无功控制,所述方法包括:根据纯感性支路恒无功控制获取风电汇集系统的电压-无功灵敏度;投入单组固定电容,根据所述风电汇集系统的电压-无功灵敏度获取投入的单组固定电容补偿后引起的电压变化幅度,并根据投入的单组固定电容补偿后引起的电压变化幅度获取风电汇集系统电压波动可控的必要条件;根据所述风电汇集系统电压波动可控的必要条件获取风电汇集系统送电能力实用评估修正方程;利用所述风电汇集系统送电能力实用评估修正方程实现风电汇集系统送电能力实用评估。

    一种风电场静止无功补偿器的参数检测方法及系统

    公开(公告)号:CN103592532B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310495202.3

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种风电场静止无功补偿器的参数检测方法及系统,该方法包括:步骤1:向静止无功补偿器控制器发送启动指令及运行模式指令,以使静止无功补偿器启动并在所述运行模式指令指定的运行模式下运行;步骤2:向所述静止无功补偿器控制器发送所述运行模式下的功率阶跃指令,使所述静止无功补偿器工作在指定的功率下;步骤3:向数据采集设备发送一测量触发信号,使所述的数据采集设备采集所述静止无功补偿器电流信号、电压信号;步骤4:接收所述的电流信号、电压信号及所述数据采集设备从所述静止无功补偿器获取的启动时间值;步骤5:根据所述启动指令的发送时间、电流信号、电压信号及启动时间值生成实际响应时间及实际功率。

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