一种风光互补混合微电网故障处理系统及故障处理方法

    公开(公告)号:CN109638831A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910099710.7

    申请日:2019-01-31

    CPC classification number: H02J3/006 H02H7/28 H02J9/061

    Abstract: 本发明公开一种风光互补混合微电网故障处理系统及故障处理方法,其中风光互补混合微电网故障处理系统包括110kV配电网、等值网络、10kV配电网、变压器T4以及至少一个微电网,微电网通过公共连接点与10kV配电网连接,变压器T4连接在110kV配电网和10kV配电网之间;微电网包括隔离开关S5、输电线电阻L5、输电线电阻L3、输电线电阻L1、输电线电阻L2、输电线电阻L4、隔离开关S3、隔离开关S4、隔离开关S2、隔离开关S1、蓄电池单元、光伏发电系统以及DFIG发电系统。本发明通过公共连接点识别微电网故障或者配电网故障,并采用不同的方式进行解决,保证故障时重要负荷不间断供电,恢复电网正常运行。

    一种带电池装置的眼镜盒

    公开(公告)号:CN108244799A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810083498.0

    申请日:2018-01-29

    CPC classification number: A45C11/04 A45C13/001 A45C13/02 A45C15/06 H02J7/35

    Abstract: 本发明公开一种带电池装置的眼镜盒,目的在于解决现有眼镜盒不便于人们查找眼镜的问题,其包括眼镜盒本体以及电池装置,电池装置安装于眼镜盒本体上;电池装置包括用于指示位置指示信息的指示模块、用于将太阳能转化为电能且安装于眼镜盒本体上盖的光伏模块、用于电压调节的可调稳压模块、用于滤除电压噪声的滤波模块、用于储存电能并为指示模块提供工作电压且安装于眼镜盒本地底部内侧的充电模块,所述光伏模块、可调稳压模块、滤波模块、充电模块以及指示模块顺次连接。本发明通过光伏模块和充电模块的电力供应、可调稳压模块和滤波模块电能调节,使得指示模块能够及时指示眼镜盒位置,便于人们及时查找到眼镜。

    基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法

    公开(公告)号:CN107274012A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710415906.3

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明提供一种基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法,包括步骤:S1:建立前向神经网络预测模型;S2:测量预测位置的风速和风向;S3:获得风机输出功率的初始预测解集;S4:形成一初始化粒子群;S5:建立一云进化模型;S6:通过云进化模型生成一第一更新粒子群;S7:更新第一更新粒子群,获得第二更新粒子群;S8:判断第二更新粒子群是否满足期望值;如满足,将第二更新粒子群作为输出结果;如不满足继续后续步骤;S9:判断当前迭代次数是否达到预设迭代最大值;如是将第二更新粒子群作为输出结果;如否,返回步骤S6。本发明的一种基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法,具有精确度高、稳定性好和高效的优点。

    一种用于多工况的自走式弥雾机

    公开(公告)号:CN111838107A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910295298.6

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种用于多工况的自走式弥雾机,包括车架,所述车架上设有动力模块、控制模块和弥雾模块,所述动力模块包括电机和相连接的用于向电机供电的动力电池,所述动力模块通过所述电机与设置于所述车架底部的多个车轮相传动连接,所述控制模块包括PLC主控芯片,其通过所述PLC主控芯片分别与所述动力模块和所述弥雾模块相连接,所述弥雾模块由流风机、药箱、加压水泵和雾化喷头组成。与现有技术相比,本发明具有整体体积小,农药损失小,节能环保等优点。

    一种用于电动汽车退役锂电池的梯次利用检测装置

    公开(公告)号:CN111830421A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910313457.0

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于电动汽车退役锂电池的梯次利用检测装置,包括多组锂电池模块,多组锂电池模块中的每组锂电池模块均各自通过测试单元电路与同一CAN总线连接,多组锂电池模块中的一组锂电池模块的正极依次经过充放电设备和上位机后与CAN总线CAN通信连接,多组锂电池模块中的一组锂电池模块的负极经分流器后接地,测试单元电路中包括分别与每组锂电池模块相连接的风扇控制电路模块、电压检测电路模块、均衡控制电路模块和温度检测电路模块,风扇控制电路模块、电压检测电路模块、均衡控制电路模块和温度检测电路模块均与主控制器相连接,主控制器经CAN通信电路模块与CAN总线连接。与现有技术相比,本发明具有精度高,测试时间短等优点。

    一种基于DSP的光伏组件监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111756325A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910235385.2

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于DSP的光伏组件监测系统及方法,包括用于作为监测主控的DSP芯片,所述DSP芯片还与用于作为辅助控制的外围电路相连接,其还依次通过电源模块、通讯模块与上位机相连接,所述DSP芯片还通过数模转换模块分别与用于收集检测信号数据的电压传感器、电流传感器、温度传感器和光照强度传感器相连接,此外,该系统的监测方法,包括以下步骤:步骤1:初始化整体DSP系统及各模块部分并配置数模模块;步骤2:通过中断运行以调用各功能子模块实现对光伏组件的监测与数据运输;步骤3:根据各子模块的监测数据处理后建立最优运行模型并得出针对光伏组件的监控控制结果以实现健康运行。与现有技术相比,本发明具有修改调试简便等优点。

    基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法

    公开(公告)号:CN107274012B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201710415906.3

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明提供一种基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法,包括步骤:S1:建立前向神经网络预测模型;S2:测量预测位置的风速和风向;S3:获得风机输出功率的初始预测解集;S4:形成一初始化粒子群;S5:建立一云进化模型;S6:通过云进化模型生成一第一更新粒子群;S7:更新第一更新粒子群,获得第二更新粒子群;S8:判断第二更新粒子群是否满足期望值;如满足,将第二更新粒子群作为输出结果;如不满足继续后续步骤;S9:判断当前迭代次数是否达到预设迭代最大值;如是将第二更新粒子群作为输出结果;如否,返回步骤S6。本发明的一种基于云进化粒子群算法的短期风电功率预测方法,具有精确度高、稳定性好和高效的优点。

    一种风光互补微电网运行模式切换系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN109638868A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910098874.8

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开一种风光互补微电网运行模式切换系统及其运行方法,其包括110kV配电网、等值网络、10kV配电网、变压器T4以及至少一个微电网,变压器T4连接在110kV配电网和10kV配电网之间;微电网包括开关S5、输电线电阻L5、输电线电阻L3、输电线电阻L1、输电线电阻L2、输电线电阻L4、开关S3、开关S4、开关S2、开关S1、蓄电池单元、光伏发电系统以及DFIG发电系统。本发明实施例一种风光互补微电网运行模式切换系统及其运行方法通过调整蓄电池单元、光伏发电系统以及DFIG发电系统不但能消除能源输出量的高峰,还能填补输出量的低谷,而且在切换过程中实现电流平滑稳定切换效果,控制策略简单以实现,控制阶段保持在12秒内完成。

    一种光伏发电效率的组合预测方法

    公开(公告)号:CN109190786A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810737933.7

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电效率的组合预测方法,将光伏电站实际的历史功率输出时间序列和对应的天气预报气象信息参数分别作为所述组合预测模型中灰色模型和BP神经网络模型的输入,下一时刻光伏电站功率值分别作为输出;再将所述输出的值分别乘以所述灰色模型和所述BP神经网络模型的权重值,结合光伏电站的时空特性进行功率预测,得功率预测值,再对所述功率预测值进行评估;上述方法的预测结果精准,可以大大提高光伏发电功率的预测精度。

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