一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法

    公开(公告)号:CN110544938A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201810531417.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法,包括如下步骤:步骤1,提出储能变流器功率控制方法,根据有功无功指令与实际值通过比例积分调节器闭环调节储能变流器交流输出电压的幅值、角频率,实现精确的有功无功控制;步骤2,微网控制器实时采集两台储能变流器输出的有功功率和无功功率,断路器两侧的电压和断路器上的电流,并结合当前微网需要实现的运行模式,对两台储能变流器下发有功无功指令,实现预期的运行模式;此种控制方法可实现并网模式下精确的有功无功控制,离网状态下电池单独承担稳态负荷、电池和超级电容共同承担瞬态负荷的控制效果,以及平滑的并离网切换。

    一种最大功率点跟踪方法和系统

    公开(公告)号:CN104578134B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310476973.8

    申请日:2013-10-12

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/58

    Abstract: 本发明公开一种最大功率点跟踪方法,包括:采样光伏电池的直流母线输出电压u(k-1),逆变器三相交流电压ua(k-1)、ub(k-1)、uc(k-1)和逆变器三相输出电流ia(k-1)、ib(k-1)、ic(k-1),k为大于1的整数;根据ua(k-1)、ub(k-1)、uc(k-1)、ia(k-1)、ib(k-1)和ic(k-1)计算逆变器输出瞬时功率P(k-1);施加扰动,扰动维持第一时间段,经过第一时间段后,采样光伏电池的直流母线输出电压u(k),逆变器三相交流电压ua(k)、ub(k)、uc(k)和逆变器的三相输出电流ia(k)、ib(k)、ic(k);根据ua(k)、ub(k)、uc(k)、ia(k)、ib(k)和ic(k)计算逆变器输出瞬时功率P(k);计算电压增量u(k)-u(k-1)、瞬时功率增量P(k)-P(k-1),根据增量值判断下一次施加扰动的方向,并依据下一次施加扰动的方向施加下一次扰动。通过本发明,实现了低成本、高可靠性、适用于光伏发电的无电流传感器的最大功率点跟踪。

    一种最大功率点跟踪方法和系统

    公开(公告)号:CN104578134A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310476973.8

    申请日:2013-10-12

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/58 H02J3/385

    Abstract: 本发明公开一种最大功率点跟踪方法,包括:采样光伏电池的直流母线输出电压u(k-1),逆变器三相交流电压ua(k-1)、ub(k-1)、uc(k-1)和逆变器三相输出电流ia(k-1)、ib(k-1)、ic(k-1),k为大于1的整数;根据ua(k-1)、ub(k-1)、uc(k-1)、ia(k-1)、ib(k-1)和ic(k-1)计算逆变器输出瞬时功率P(k-1);施加扰动,扰动维持第一时间段,经过第一时间段后,采样光伏电池的直流母线输出电压u(k),逆变器三相交流电压ua(k)、ub(k)、uc(k)和逆变器的三相输出电流ia(k)、ib(k)、ic(k);根据ua(k)、ub(k)、uc(k)、ia(k)、ib(k)和ic(k)计算逆变器输出瞬时功率P(k);计算电压增量u(k)-u(k-1)、瞬时功率增量P(k)-P(k-1),根据增量值判断下一次施加扰动的方向,并依据下一次施加扰动的方向施加下一次扰动。通过本发明,实现了低成本、高可靠性、适用于光伏发电的无电流传感器的最大功率点跟踪。

    一种光伏组件接地装置、监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN103490402A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310398048.8

    申请日:2013-09-05

    Abstract: 本发明公开一种光伏组件接地装置,所述接地装置的一端连接光伏发电系统直流母线负极,另一端接地,所述接地装置采用导线、电阻、电感、电阻与电感的串联结构或电阻与电感的并联结构。此种接地装置可实现对光伏组件的电位诱发衰减(PID)效应的抑制。本发明还公开一种光伏组件接地监测装置,包括接地电阻和电流检测器,所述电流检测器包括依次连接的漏电流监测元件、控制单元及信号发送单元;所述接地装置与漏电流监测元件串联后,一端连接光伏发电系统直流母线负极,另一端接地。此种接地监测装置可实现对光伏组件的接地故障监测。本发明还公开一种基于前述光伏组件接地监测装置的监测方法。

    用于储能电站与数据中心负荷的融合供电装置

    公开(公告)号:CN111917170A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010613374.6

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本申请提供一种用于储能电站与数据中心负荷的融合供电装置,所述数据中心负荷包括交流进线端和直流进线端。所述融合供电装置包括:供电单元,包括交流供电模块,与所述交流进线端相连;直流供电模块,分别与所述交流供电模块和所述直流进线端相连;至少两个DC/DC模块,通过直流母线与所述直流进线端相连;储能电站,包括至少两个储能单元,分别与所述至少两个DC/DC模块相连。通过利用储能电站已有的储能电池单元,既可以实现电网要求的储能系统功能又可确保数据中心供电的可靠性。同时,省去数据中心原有的UPS电源和大容量电池配置,节约成本和占地。

    一种逆变器的风扇控制方法与装置

    公开(公告)号:CN106438433A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610986869.7

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种逆变器的风扇控制方法,将风扇转速的控制融合当前逆变器的功率和被冷却功率器件的温度预设值,使逆变器在第一温度预设值以下,风扇可获得与实时功率相关的第一风扇转速指令。当被冷却功率器件的最高温度超过第二温度预设值时,则以第二温度预设值为目标,通过温度调节器形成第二风扇转速指令,以对被冷却功率器件的温度进行闭环控制。第一风扇转速指令与第二风扇转速指令相加后形成风扇转速驱动指令。本发明还包括该风扇控制方法对应的装置。通过第一风扇转速指令,能避免逆变器运行时因功率器件的温度未达到预设值而无法起动风扇,使逆变器一直处于被加热烘烤的状态;通过第二风扇转速指令,使风扇在第一风扇转速基础上,叠加因温度上升而产生的转速增量,该转速可以根据环境温度而自动调整。

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