一种锂离子电池等效电路模型在线构建方法

    公开(公告)号:CN113093017A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110376351.2

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明提出一种锂离子电池等效电路模型在线构建方法,方法包括:建立锂离子电池的二阶RC等效电路模型;通过静置法获取在不同健康状态不同温度下开路电压Uoc与SOC函数关系。采用新型参数辨识工况在不同健康状态不同温度不同SOC下对电池进行测试,使用融合约束因子的递推最小二乘法进行参数辨识,建立二阶RC等效电路模型在不同健康状态、温度、SOC下的三维参数表;建立锂离子电池的Rint等效电路模型;通过递推最小二乘法实时估算Rint等效电路模型开路电压与内阻,结合温度传感器,间接实现在线建立锂离子电池二阶RC等效电路模型。本发明通过在线辨识Rint等效电路模型参数,间接实现在线构建二阶RC等效电路模型,减少计算量,节约计算时间,提高模型精度。

    一种柔性直流电网快速保护方法

    公开(公告)号:CN113078619A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110386250.3

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明给出了一种柔性直流电网快速保护方法,属于电力系统直流输配电领域;柔性直流电网发生直流侧短路故障后,故障电流快速上升,严重威胁电网的安全运行,要求直流保护系统快速切除故障;本发明公开了一种基于单端量电流变化率特性的快速故障识别方法,能够不依赖站间通讯,实现简单、快速、准确地故障线路识别;同时利用快速故障识别结果,将系统主保护与直流断路器优化协调配合,使其运行在并行工作模式下,通过优化直流断路器与直流系统主保护的动作时序,减小系统总保护时间;本发明能够在不增加限流控制与限流电路,同时不影响系统主保护的可靠性与有效性的前提下,加快故障隔离速度,实现减小直流断路器开断电流。

    一种基于全桥级联型电池均衡拓扑及均衡控制方法

    公开(公告)号:CN108711901B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201810503454.9

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 一种基于全桥级联型电池均衡拓扑及均衡控制方法,属于电池管理技术领域。将电池与全桥模块并联形成一个电池模块,多个电池模块级联构成电池组;在充放电过程中根据单体电池SOC大小,控制电池组中全桥模块工作在不同的状态,使单体电池正向或反向接入电池组,整组电池放电的同时单体电池充电;整组电池充电的同时单体电池放电;电池组中单体电池SOC趋于一致。确保整个电池组的输出电压在均衡过程中保持恒定。后级DC‑DC电路保证在均衡结束后的电压突变不会影响整个电池组的输出。优点:单体电池反接入电池组能很好地完成均衡工作,缓解了传统恒流充电导致的电池极化效应,且实现故障电池切除。设置的切换阈值减少了SOC排序次数,提高了算法的运行速度。

    一种四电平变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN107634672B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710913949.4

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 针对现有的多电平变换器存在的不足之处,本发明涉及了一种新型四电平变换器,该变换器为三相共母线结构,每相只需要6个IGBT功率模块和2个飞跨电容即可输出四电平的电压等级,且不需要控制直流母线侧的中点电位,与现有的四电平变换器相比,该变换器不需要钳位二极管,且具有更少的开关管和飞跨电容,装置整体结构更加简单,易于控制,适用于中低压高功率密度场合。

    一种基于复合式工况的锂电池参数辨识方法

    公开(公告)号:CN109116251A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810884610.0

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 一种基于复合式工况的锂电池参数辨识方法,属于电池管理技术领域。复合式工况由N组循环组成,每组循环包括一个快速变化的充放电阶段,一个恒流放电阶段,一个静置阶段。在任意循环的静置阶段,根据电池端电压与时间关系可以估算出τ2;在任意循环的恒流放电阶段,根据欧姆定律,可以计算出R0、R1、R2三个内阻的和;对于SOC=100%开始的第一个循环,利用下一个循环参数R2,C2代替,而不会引入过多误差;N组循环辨识出对应组数的电池模型数据,通过“查表+线性插值”的方法构造全SOC范围的电池模型。根据总容量求出每次恒流放电工况后电池对应的SOC,记录各SOC下的开路电压,拟合出完整的SOC-OCV曲线。优点:充分考虑不同工况下的参数辨识具有更强的鲁棒性。

    一种基于全桥级联型电池均衡拓扑及均衡控制方法

    公开(公告)号:CN108711901A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810503454.9

    申请日:2018-05-23

    CPC classification number: H02J7/0014 B60L58/13 B60L58/22 H02J7/0021

    Abstract: 一种基于全桥级联型电池均衡拓扑及均衡控制方法,属于电池管理技术领域。将电池与全桥模块并联形成一个电池模块,多个电池模块级联构成电池组;在充放电过程中根据单体电池SOC大小,控制电池组中全桥模块工作在不同的状态,使单体电池正向或反向接入电池组,整组电池放电的同时单体电池充电;整组电池充电的同时单体电池放电;电池组中单体电池SOC趋于一致。确保整个电池组的输出电压在均衡过程中保持恒定。后级DC‑DC电路保证在均衡结束后的电压突变不会影响整个电池组的输出。优点:单体电池反接入电池组能很好地完成均衡工作,缓解了传统恒流充电导致的电池极化效应,且实现故障电池切除。设置的切换阈值减少了SOC排序次数,提高了算法的运行速度。

    一种适用于五电平H桥级联型STATCOM的脉冲轮换控制方法

    公开(公告)号:CN103929083B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410156246.8

    申请日:2014-04-17

    CPC classification number: H02J3/1857 H02M2007/4835 Y02E40/16 Y02E40/26

    Abstract: 本发明涉及一种适用于五电平H桥级联型STATCOM的直流侧电压平衡控制方法。其特征在于,该方法在脉冲周期轮换的基础上通过控制轮换时序的占空比来控制有功功率在各单元间的流动,进而维持各单元直流侧电压平衡。直流侧电压均衡控制的主要步骤为:设置脉冲轮换的基准轮换周期;判断所需补偿无功功率的极性;计算各单元直流侧电压与其均值的偏差量;将计算出的偏差量通过比例积分(PI)环节转化为充放电时间调整量;将充放电时间调整量转化为脉冲轮换时序的占空比变化量;计算修正后各单元脉冲轮换时序的占空比;根据装置输出的电平状态分配触发脉冲信号。本发明所提供的直流侧电压平衡方法可以在不影响装置上层控制和几乎不额外增加开关器件动作次数的前提下较好的实现直流侧电压的均衡控制。

    基于ghγ坐标系的四桥臂变流器空间矢量调制方法

    公开(公告)号:CN103532415B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310508579.8

    申请日:2013-10-24

    Abstract: 一种基于ghγ坐标系四桥臂变流器的空间矢量调制方法,属于四桥臂变流器脉宽矢量调制方法。一、将三相参考电压va、vb、vc变换至ghγ坐标系中,由参考电压矢量在ghγ坐标系内的坐标计算出六个中间变量x、y、z、s、q、w;二、通过中间变量x、q、w确定参考电压矢量所在三棱柱;三、由ghγ坐标系下参考电压矢量与所在三棱柱内五个平面的关系确定其所在四面体;四、从六个中间变量中选定三个变量,计算三个相邻基本矢量V1、V2、V3的作用时间t1、t2、t3;五、根据步骤四计算的作用时间t1、t2、t3,对变流器开关器件进行切换,使四桥臂变流器输出电压与参考电压等效。算法实现过程可简化为计算中间变量、判定中间变量、选择中间变量,条理清晰,实现简单,该算法计算精度高,计算工作量小。

    一种电网电压支撑型模块化有源电力滤波器及控制算法

    公开(公告)号:CN105391072A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510977215.3

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40 H02J3/01 H02J3/00 H02J2003/007

    Abstract: 一种电网电压支撑型模块化有源电力滤波器及控制算法,属于有源电力滤波器及控制算法。其拓扑为电网电压支撑部分与有源滤波部分的串行组合结构。其中,各相电网电压支撑部分由n个电网电压支撑模块单元串联组成,各单元由H桥电路并联电容组成;有源滤波部分由m个有源滤波模块单元并联而成,各单元由三相全桥电路、交流滤波电感及并联电容组成。电网电压支撑部分采用载波移相调制技术跟踪公共耦合点网侧电压,以降低有源部分直流侧电压需求;有源滤波部分采用改进型电流预测技术跟踪谐波电流,以适应电网电压支撑结构。具备成本低、可靠性高、通用性强、易扩展的特点,可广泛应用于石油采矿、精密制造等高压大功率场合及微小薄弱电网的谐波治理。

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