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公开(公告)号:CN114884312B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210165714.2
申请日:2022-02-22
Applicant: 上海交通大学 , 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压直挂电池储能系统及参数设计方法,三相功率模块链,三相功率模块链呈星形连接或三角形连接,每相所述功率模块链由多个功率模块串联而成,三相功率模块链的连接端上依次串联交流侧滤波电感、交流侧预充电装置以及交流熔断器后与电网连接。根据电池单体的容量分布情况进行主电路参数设计,根据主电路参数对控制参数进行设计。本发明从变换器功率转换效率和分割后电池簇的能量利用率两方面综合评估系统效率,建立不同分割簇数下系统的安全性评估模型,综合考虑系统效率及安全性,在保证安全的情况下实现系统效率的最大化。
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公开(公告)号:CN115932601A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211689781.0
申请日:2022-12-27
Applicant: 广州智光储能科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种高压直挂储能装备的储能子模块测试系统、测试方法,包括:电流发生器,使用级联全桥型的结构生成测试电流,并基于载波移相或载波层叠调制,可减小电流发生器输出电压的谐波含量;待测储能子模块;电流控制器,用于控制电流发生器,进而调节测试电流;子模块控制器,用于控制待测储能子模块,进而调节子模块荷电状态和电压;储能系统参数模型,用于分别向电流控制器和子模块控制器输出电流控制和荷电状态控制的参考信号。本发明无需搭建完整的储能系统即可对储能子模块进行符合实际系统运行工况的测试,并有效地降低了测试电路对功率半导体器件开关频率、滤波器以及直流供电的需求。
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公开(公告)号:CN114884312A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210165714.2
申请日:2022-02-22
Applicant: 上海交通大学 , 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高压直挂电池储能系统及参数设计方法,三相功率模块链,三相功率模块链呈星形连接或三角形连接,每相所述功率模块链由多个功率模块串联而成,三相功率模块链的连接端上依次串联交流侧滤波电感、交流侧预充电装置以及交流熔断器后与电网连接。根据电池单体的容量分布情况进行主电路参数设计,根据主电路参数对控制参数进行设计。本发明从变换器功率转换效率和分割后电池簇的能量利用率两方面综合评估系统效率,建立不同分割簇数下系统的安全性评估模型,综合考虑系统效率及安全性,在保证安全的情况下实现系统效率的最大化。
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公开(公告)号:CN113161659A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110317171.7
申请日:2021-03-22
Applicant: 广州智光电气股份有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H01M50/204 , H01M50/244 , H01M10/613 , H01M10/6551 , H01M10/6563 , H01M10/6566
Abstract: 本发明属于电池温控技术领域,特别涉及一种便携可移动式储能箱。包括箱体及设置于箱体内的电池仓、控制仓及风道,其中风道设置于电池仓的后侧,且与电池仓和控制仓连通;箱体的底部设有与电池仓和控制仓连通的进风孔,箱体的顶部设有与风道连通的出风口,该出风口处设置风机组件。本发明采用主动散热的方式,改善箱体内部温场,降低储能箱内部空气温差,系统温场均匀,系统散热好,不会导致电池温度过高而影响电池的性能。
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公开(公告)号:CN112787344A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110110050.5
申请日:2021-01-27
Applicant: 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本申请提供了并联储能变流器离网转并网的控制方法及装置,其中方法包括:在本储能变流器处于主机模式时,根据接收到的离网转并网指令,在电网电压满足预同步条件的第一时刻向各储能变流器发送预同步使能信号,并保证各从机模式储能变流器已接收该使能信号,以使各储能变流器在电网电压满足预同步条件的第二时刻进行预同步;在满足并网要求的情况下,使各储能变流器从离网切换为并网。本申请在复杂工况下,可极大的抑制含有多个并联储能变流器的储能系统并网时的电流冲击,显著提高了并联的多个储能变流器并网的稳定性和平滑性,在完成电网“削峰填谷”调度任务的同时,并确保电能质量及可靠性。
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公开(公告)号:CN109039041A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810841482.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
IPC: H02M1/32
CPC classification number: H02M1/32 , H02M2001/007 , H02M2001/325
Abstract: 本发明公开了一种用于级联型变流系统的旁路隔离装置、级联型变流系统及控制方法。所述旁路隔离装置包括:第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端和控制端,第一输入端和第二输入端连接交流输入,第一输出端和第二输出端输出交流输入,第一输入端与第二输入端之间的导电连接处于断开状态,第一输入端与第一输出端之间、第二输入端与第二输出端之间分别处于导电连接状态,控制端接收控制信号;旁路隔离装置根据控制端接收的控制信息,在第一输入端与第二输入端之间形成导电连接之后,断开第一输出端和所述第二输出端的输出线路。本发明能够在级联型变流系统处于运行状态时,对变流模块进行在线维护,提高系统可靠性,保证维护的安全性。
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公开(公告)号:CN108123590A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711309621.8
申请日:2017-12-11
Applicant: 广州智光电气股份有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种级联型储能系统的脉冲同步控制装置和方法。脉冲同步控制装置包括:主控光纤口、链节光纤口、时钟芯片和中心处理器;主控光纤口用于接收储能系统的主控制器下发的各个功率链节的PWM脉冲信号和动作信号并发送给中心处理器;中心处理器用于从各个功率链节的PWM脉冲信号和动作信号中提取每个功率链节的PWM脉冲信号和动作信号,并根据时钟芯片提供的时间参考同步控制链节光纤口将每个功率链节的PWM脉冲信号和动作信号发送给储能系统的相应的功率链节。本发明将具有信息分配/整合、传输延时检测和延时自动补偿处理等功能的脉冲同步控制装置应用于级联型储能系统,使得级联型储能系统的各个功率链节之间接收的PWM脉冲控制信号同步。
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公开(公告)号:CN112952944B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110220886.0
申请日:2021-02-26
Applicant: 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种储能系统。该系统包括电力电子变换单元、第一开关单元、交直流变换支路、第二开关单元和直流变换支路;电力电子变换单元的第一端通过第一开关单元与交直流变换支路连接;电力电子变换单元的第二端通过第二开关单元与直流变换支路连接;电力电子变换单元,用于在第一开关单元连通的情况下,进行整流处理,通过交直流变换支路实现交流电与直流电之间的变换;在第二开关单元连通的情况下,进行斩波处理,通过直流变换支路实现直流电之间的变换,单元使用的开关器件包括如下的至少一种:断路器、多级保护开关、多功能保护开关、熔断加隔离开关。该系统无需连接多台设备,成本较低,体积更小,便于移动,操作更简便,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN117630466A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311763916.8
申请日:2023-12-21
Applicant: 广州智光储能科技有限公司
IPC: G01R19/165
Abstract: 本申请公开了一种电压暂降检测方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括:根据三相电网电压中的每相电网电压的实际值,获取旋转坐标系下所述三相电网电压的d轴分量和q轴分量;将所述q轴分量移相预设角度后与所述d轴分量叠加,得到第一输出结果;根据所述每相电网电压的实际值,分别构造以所述每相电网电压为基准的虚拟三相电网电压;分别将每组所述虚拟三相电网电压进行坐标变换,得到第二输出结果;将所述第一输出结果与所述第二输出结果进行逻辑运算后,获取电压暂降检测结果。本申请中的电压暂降检测方法能够快速、准确的检测储能型UPS系统的电压暂降。
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公开(公告)号:CN112864509A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110314567.6
申请日:2021-03-24
Applicant: 广州智光储能科技有限公司
IPC: H01M50/209 , H01M50/242 , H01M50/258 , H01M50/289 , H01M10/613 , H01M10/647 , H01M10/6555 , H01M10/6561
Abstract: 本发明适用于能源技术领域,提供了一种防电芯鼓胀导风隔板及电池包组,所述防电芯鼓胀导风隔板包括:支撑主体,其上开设有若干透孔;支撑凸出,设置有若干个,并固定在支撑主体的至少一面上;其中,通过支撑凸出支撑形成散热空隙,便于气流均匀通过透孔形成紊流进行散热。混合的气流穿过透孔,从而形成紊流的气流,紊流的气流在此进入到电芯的内部,从而便于带走电芯产生的热量,避免了死角内的热量存留,大大增加了电芯的受冷面积,提高了散热的效率,避免了电芯受热鼓胀造成损坏。提高了电芯的使用寿命。结构简单,加工工艺简单,从而大大节约了制造成本。本发明优点:结构简单,生产成本低,散热效果好,支撑稳定性好。
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