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。

    液流电池装置的能效优化控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108110295A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711297026.7

    申请日:2017-12-08

    摘要: 本发明公开了一种液流电池装置的能效优化控制方法及系统,该控制方法通过启动液流电池装置,并控制液流电池装置中的变频水泵增大输出功率,然后判断变频水泵的输出功率是否满足负载要求,当未满足负载要求时,在设定时间阈值内,控制所述变频水泵减少输出功率,同时判断当前的判断变频水泵的输出功率是否满足负载要求,当不满足负载要求时,则控制所述变频水泵增大输出功率,当满足负载要求时,继续控制所述变频水泵减少输出功率,获取保证负载稳定工作的变频水泵的输出功率,从而增强了对电解液流量控制的自适应性,提高了对电解液流量控制的精度和液流电池装置的能效;同时,本发明不需要流量传感器,从而简化设备结构且降低了生产成本。

    复合储能电池的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106961150B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201610016126.7

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: H02J7/35

    摘要: 本发明涉及电气控制领域,尤其涉及一种复合储能电池的控制方法及系统。将发电模块产生的交流电能转换成直流电能后,并且由直流母线输出直流电能;逆变器将直流电能转换为适用于对应负载的交流电能后提供给对应的负载;其中,当发电模块产生的交流电能多于负载需要的交流电能时,将多出的交流电能转换为直流电能,通过一电池控制器的控制,将该直流电能存储于能量型电池和/或功率型电池中;当发电模块产生的交流电能少于负载需要的交流电能时,电池控制器控制能量型电池和/或功率型电池向负载提供电能,其中,能量型电池的功率密度小于功率型电池;能量型电池的能量密度大于功率型电池。

    复合储能电池的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106961150A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201610016126.7

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: H02J7/35

    摘要: 本发明涉及电气控制领域,尤其涉及一种复合储能电池的控制方法及系统。将发电模块产生的交流电能转换成直流电能后,并且由直流母线输出直流电能;逆变器将直流电能转换为适用于对应负载的交流电能后提供给对应的负载;其中,当发电模块产生的交流电能多于负载需要的交流电能时,将多出的交流电能转换为直流电能,通过一电池控制器的控制,将该直流电能存储于能量型电池和/或功率型电池中;当发电模块产生的交流电能少于负载需要的交流电能时,电池控制器控制能量型电池和/或功率型电池向负载提供电能,其中,能量型电池的功率密度小于功率型电池;能量型电池的能量密度大于功率型电池。

    液流电池装置的能效优化控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108110295B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201711297026.7

    申请日:2017-12-08

    摘要: 本发明公开了一种液流电池装置的能效优化控制方法及系统,该控制方法通过启动液流电池装置,并控制液流电池装置中的变频水泵增大输出功率,然后判断变频水泵的输出功率是否满足负载要求,当未满足负载要求时,在设定时间阈值内,控制所述变频水泵减少输出功率,同时判断当前的判断变频水泵的输出功率是否满足负载要求,当不满足负载要求时,则控制所述变频水泵增大输出功率,当满足负载要求时,继续控制所述变频水泵减少输出功率,获取保证负载稳定工作的变频水泵的输出功率,从而增强了对电解液流量控制的自适应性,提高了对电解液流量控制的精度和液流电池装置的能效;同时,本发明不需要流量传感器,从而简化设备结构且降低了生产成本。

    一种基于三相四桥臂逆变器的并网电流谐波补偿方法

    公开(公告)号:CN108964053A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710379612.X

    申请日:2017-05-25

    IPC分类号: H02J3/01 H02J3/38 H02M7/5387

    CPC分类号: H02J3/01 H02J3/38 H02M7/53873

    摘要: 本发明提供一种并网装置,包括相互连接的三相四桥臂逆变器、功率控制模块与谐波补偿模块,功率控制模块分别与三相四桥臂逆变器、谐波补偿模块连接,功率控制模块用于进行不平衡功率输出控制,三相四桥臂逆变器用于将直流源经DC/AC转换后并入电网,功率控制模块用于对三相四桥臂逆变器进行不平衡功率输出控制,谐波补偿模块用于对电网的电压的特征谐波分量进行提取和补偿。本发明还提供一种用于并网装置的谐波补偿方法。本发明提供的并网装置及谐波补偿方法,通过获取谐波分量,对系统特征谐波分量进行补偿,提高并网电流电能质量;无需添加无源滤波器和有源滤波器的同时,且无需增加传感装置,降低成本。

    一种基于智能微网的控制系统及方法

    公开(公告)号:CN108039716A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711425410.0

    申请日:2017-12-25

    IPC分类号: H02J3/32

    摘要: 本发明提供了一种基于智能微网的控制系统及方法。控制系统包括:控制开关,设置在大电网的交流母线与微电网的交流母线之间的连接线上;多台储能变流器,所有储能变流器的交流侧并联在微电网的交流母线上,每台储能变流器的直流侧分别连接一储能系统;储能变流器进一步包括:第一类储能变流器的工作状态在电流源控制模式和电压源控制模式之间切换;第二类储能变流器始终工作在电流源控制模式下;切换控制器,通过硬节点连接线连接至开关;切换控制器还通过硬节点连接线分别连接每台第一类储能变流器;本发明减小并联环流问题带来的不利影响,提高开关分合闸动作速度,并且避免离/并网切换过程引起的瞬时电流冲击。

    基于储能PCS的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN106959418A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201610016351.0

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G01R31/36

    CPC分类号: G01R31/3627

    摘要: 本发明涉及电气控制领域,尤其涉及一种基于储能PCS的测试系统及测试方法。一种基于储能PCS的测试系统,应用于测试利用电池向被测储能PCS供电时所述被测储能PCS的功率变化,所述测试系统包括:电网,用于提供电能;实验储能PCS,与所述被测储能PCS串接于电网上;其中,通过所述实验储能PCS调整电路中的电性参数来模拟所述电池的充、放电的运行工况。一种基于储能PCS的测试方法,所述测试方法包括:实验储能PCS模拟电池的充、放电的运行工况;被测储能PCS根据所述实验储能PCS模拟的运行工况进行功率变换;根据所述被测储能PCS的功率变换情况得到测试结果。