电池荷电状态的估计方法及系统

    公开(公告)号:CN107942261B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201711479919.3

    申请日:2017-12-29

    发明人: 张思文 孙华 李霄

    摘要: 本发明公开了一种电池荷电状态的估计方法及系统。所述估计方法包括以下步骤:S1、获取待测电池的充放电数据,并根据所述充放电数据计算所述待测电池的特征变量;S2、将所述待测电池的特征变量输入至相关模型,以获取所述待测电池的最大可用容量;所述相关模型表征特征变量与最大可用容量的定量关系;S3、获取所述待测电池的剩余容量,并根据所述剩余容量和所述最大可用容量估计所述待测电池的荷电状态。本发明通过相关模型实现了在线估算电池的当前最大可用容量,在此基础上实现电池全生命周期的SOC计算,解决了随着电池容量衰减SOC估算误差变大的问题。且本发明的算法简单实用,复杂度低,适用于嵌入式BMS系统。

    电池荷电状态的估计方法及系统

    公开(公告)号:CN107942261A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711479919.3

    申请日:2017-12-29

    发明人: 张思文 孙华 李霄

    IPC分类号: G01R31/36

    CPC分类号: G01R31/3651 G01R31/3679

    摘要: 本发明公开了一种电池荷电状态的估计方法及系统。所述估计方法包括以下步骤:S1、获取待测电池的充放电数据,并根据所述充放电数据计算所述待测电池的特征变量;S2、将所述待测电池的特征变量输入至相关模型,以获取所述待测电池的最大可用容量;所述相关模型表征特征变量与最大可用容量的定量关系;S3、获取所述待测电池的剩余容量,并根据所述剩余容量和所述最大可用容量估计所述待测电池的荷电状态。本发明通过相关模型实现了在线估算电池的当前最大可用容量,在此基础上实现电池全生命周期的SOC计算,解决了随着电池容量衰减SOC估算误差变大的问题。且本发明的算法简单实用,复杂度低,适用于嵌入式BMS系统。

    一种交直流混合型的断路器及控制方法

    公开(公告)号:CN107039952B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710071786.X

    申请日:2017-02-09

    IPC分类号: H02H7/26 H02J9/06

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种交直流混合型的断路器,包括:高速机械开关,与主回路连接,用于对主回路进行高速分断;第一二极管,第二二极管,第一晶闸管和第二晶闸管;依次串联的一一电感以及一电容;第一晶闸管和第二晶闸管用于根据主回路的电流方向控制电容的充放电;电容背离电感的一端为高电压,以经过高速机械开关放电,再反向充电;能量吸收支路,用于在接收到的电压高于一设定值时从一第一状态转换为一第二状态以将主回路中的电流降至一安全电流值;以及上述断路器的控制方法;能够减小系统导通损耗,降低固态型断路器热设计难度,大大降低可控器件误触的可能性,提高系统可靠性,降低系统成本,加快断路器动作速度。

    一种电网短路故障的辨别方法

    公开(公告)号:CN106786430B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710045334.4

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02H7/28

    摘要: 本发明电力电子技术领域,尤其涉及一种电网短路故障的辨别方法,包括:步骤S1,采集一电网上的交流电流,并将交流电流转换成数字信号并滤波;步骤S2,将滤波后的数字信号输入至辨别系统中,于滤波后的数字信号满足每个电流上升率辨别模块和电流幅值辨别模块中任意一个的触发条件时,从总输出口输出一脉冲信号;步骤S3,持续检测总输出口,于检测到总输出口输出脉冲信号时判定为电网出现短路故障;能够在几百微秒内辨识出电网短路故障,反应迅速,并且将电流幅值保护和电流上升率保护相结合,电网上近端负载和远端负载的短路情况都能辨别。

    三电平储能变流器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104253559B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410538453.X

    申请日:2014-10-13

    IPC分类号: H02M7/797 H02M3/155 H02M7/483

    摘要: 本申请一种三电平储能变流器,涉及电力电子技术领域,通过采用回馈式三电平DC/DC单元,使得本申请的三电平储能变流器具有四象限运行功能,在稳定直流滤波电容中点电压的同时,还能提高系统的效率;而设置的采用交错并联的三电平电路,则能够大大减小直流侧的电流波纹;另外,由于本申请三电平储能变流器中的T型三电平四桥臂DC/AC单元中的第四桥臂未与上述直流滤波电容中点连接,进而可进一步的提高系统的电压利用率,同时还能有效的抑制不平衡负载带来的不平衡电压。

    一种液流电池储能系统及具有间歇性能源的系统

    公开(公告)号:CN107394243B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201710557910.3

    申请日:2017-07-10

    摘要: 本发明提供一种液流电池储能系统,包括储能管理系统以及m个并联的液流电池储能单元,其中m为大于或等于2的正整数,储能管理系统用于液流电池储能单元之间的功率均衡与SOC均充。本发明还提供一种具有间歇性能源的供电系统及液流电池储能管理方法。本发明提供的液流电池储能系统、具有间歇性能源的系统及液流电池储能管理方法,并联的液流电池储能单元可以相互独立,降低成本,易于实现模块化;SOC均充由液流储能管理系统和功率变换装置实现;针对每一个液流电池装置设置一个功率变换装置,进行闭环控制,达到均流和功率均衡精确调节,响应迅速且效率高;通过功率变换支路对电堆支路的均压控制,与其他控制目标解耦,控制简单且有效控制。

    一种交直流混合型的断路器及控制方法

    公开(公告)号:CN106849327B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710044575.7

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02J9/06 H01H71/10

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种交直流混合型的断路器,包括:高速机械开关,与主回路连接,用于对主回路进行高速分断;第一二极管,第二二极管,第三二极管和第四二极管;依次串联的一第一晶闸管,一电感以及一电容;第一晶闸管用于控制电容的充放电;电容背离电感的一端为高电压,以经过高速机械开关放电并反向充电;能量吸收支路,用于在接收到的电压高于一设定值时从一第一状态转换为一第二状态以将主回路中的电流降至一安全电流值;以及上述断路器的控制方法;能够减小系统导通损耗,降低固态型断路器热设计难度,大大降低可控器件误触的可能性,提高系统可靠性,降低系统成本,加快断路器动作速度。

    一种交直流混合型的断路器及控制方法

    公开(公告)号:CN106849327A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710044575.7

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02J9/06 H01H71/10

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种交直流混合型的断路器,包括:高速机械开关,与主回路连接,用于对主回路进行高速分断;第一二极管,第二二极管,第三二极管和第四二极管;依次串联的一第一晶闸管,一电感以及一电容;第一晶闸管用于控制电容的充放电;电容背离电感的一端为高电压,以经过高速机械开关放电并反向充电;能量吸收支路,用于在接收到的电压高于一设定值时从一第一状态转换为一第二状态以将主回路中的电流降至一安全电流值;以及上述断路器的控制方法;能够减小系统导通损耗,降低固态型断路器热设计难度,大大降低可控器件误触的可能性,提高系统可靠性,降低系统成本,加快断路器动作速度。

    一种电网短路故障的辨别方法

    公开(公告)号:CN106786430A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710045334.4

    申请日:2017-01-19

    IPC分类号: H02H7/28

    CPC分类号: H02H7/28

    摘要: 本发明电力电子技术领域,尤其涉及一种电网短路故障的辨别方法,包括:步骤S1,采集一电网上的交流电流,并将交流电流转换成数字信号并滤波;步骤S2,将滤波后的数字信号输入至辨别系统中,于滤波后的数字信号满足每个电流上升率辨别模块和电流幅值辨别模块中任意一个的触发条件时,从总输出口输出一脉冲信号;步骤S3,持续检测总输出口,于检测到总输出口输出脉冲信号时判定为电网出现短路故障;能够在几百微秒内辨识出电网短路故障,反应迅速,并且将电流幅值保护和电流上升率保护相结合,电网上近端负载和远端负载的短路情况都能辨别。

    一种固态开关的短路保护装置

    公开(公告)号:CN105870886A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610190216.8

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: H02H7/22 H02J13/00

    摘要: 本发明属于电力电子技术领域,尤其涉及一种固态开关的短路保护装置,包括:功率器件开关单元,连接于一主电路系统中,用于实现主电路的通断功能;智能检测及保护单元,包括近端短路保护模块和远端短路保护模块,用以检测到发生近端短路或远端短路时向功率器件开关单元发出一关断信号;缓冲电路单元,连接于功率器件开关单元的两端,用于吸收短路关断时功率器件开关单元关断时两侧产生的过压。以上从近端短路保护、远端短路保护、过压保护等三个方面提出了相应的解决方法,保证了固态开关在不同短路工况下能完成安全可靠的关断,同时保证了固态开关在强电磁干扰的环境中不发生误动,具有很好的可靠性,能够有效地实现固态开关的短路保护。