微电网中储能装置输出功率的控制方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN109687489A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811480635.0

    申请日:2018-12-05

    CPC classification number: H02J3/32

    Abstract: 本发明适用于微电网技术领域,提供了微电网中储能装置输出功率的控制方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取储能装置的最大放电功率、最大充电功率、最大输出电压和最大充电电压,根据最大放电功率、最大充电功率、最大放电电压和最大充电电压计算下垂系数,获取每台储能装置的输出功率,基于下垂系数和输出功率,根据预设规则调整每台储能装置的输出电压,直至全部储能装置的输出功率均相同,简化了调整的步骤,提高了调整的效率,且无需对储能装置进行改造,减少了储能装置的改造成本。

    光伏发电系统的最大功率点追踪方法、装置以及设备

    公开(公告)号:CN107979115A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711367347.X

    申请日:2017-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种光伏发电系统的最大功率点追踪方法,先通过第一MPPT设备对光伏发电系统进行最大功率点追踪,在此期间所述第一MPPT设备的输出功率逐渐增大,当第一MPPT设备的输出功率达到预设输出功率时,就利用第一MPPT设备向第二MPPT设备发送启动指令以便切换到第二MPPT对光伏电池设备进行最大功率点追踪。可见,本发明提供的光伏发电系统的最大功率点追踪方法,在进行最大功率点追踪的过程中,第一MPPT设备和第二MPPT设备之间只需要传递启动指令,传递的信息量较小,降低了耦合程度。本发明还提供了一种光伏发电系统的最大功率点追踪装置、设备以及一种计算机可读存储介质,其作用与上述方法的作用相对应。

    一种并网设备的辅助电源的智能供电系统

    公开(公告)号:CN106602598A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611167638.X

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: H02J3/382 H02J3/32 H02J2003/388

    Abstract: 本发明提供一种并网设备的辅助电源的智能供电系统,其包括并网设备及供电选择电路;供电选择电路设置在并网设备与电网之间;并网设备包括辅助电源,辅助电源为并网设备内部的风机供电;并网设备和电网之间设有断路器;断路器断开,并网设备与电网离;断路器闭合,并网设备与电网并网。本发明利用供电选择电路实现辅助电源从电网输出或逆变输出先供电处供电,并且断开后供电处与输出供电点的连接;本发明的逆变输出或电网输出供电后都经过隔离变压器和整流桥堆,利用隔离变压器将电压调节到各个电压值,而后经过整流桥堆供风机等大功率的器件使用。由于隔离变压器带载能力比反激电源板强,故解决了以往反激电源板给大功率器件供电存在可靠性差缺陷。

    一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法

    公开(公告)号:CN105116957A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510432597.1

    申请日:2015-07-22

    CPC classification number: G05F1/67 Y02E10/58

    Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法,包括以下步骤:步骤S1:分别在当前MPPT扰动周期的第0时刻、第x时刻以及第y时刻分别采集光伏组件的输出电压值与输出电流值;步骤S2:分别获取所述第0时刻、第x时刻以及第y时刻所述光伏组件的输出功率P0(k)、Px(k)、Py(k),并剔除环境因素的影响,获取当前MPPT扰动周期由扰动电压ΔU(k)产生的扰动功率dPP&O(k);步骤S3:ΔU(k)、dPP&O(k)以及Ratio(k-1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压步长系数KΔU(k+1);步骤S4:根KΔU(k+1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压ΔU(k+1);步骤S5:dPP&O(k)、Ucmd(k)以及ΔU(k+1),获取下一MPPT扰动周期的给定电压Ucmd(k+1)。本发明可进行自适应变步长,能够快速、精确、稳定的跟踪最大功率点,克服定步长扰动观察法在步长选取不合适造成的功率损失。

    一种微电网能量控制方法及微电网系统

    公开(公告)号:CN109256863A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811245484.0

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本申请提供了一种微电网能量控制方法及微电网系统,将微电网系统的控制流和数据流进行分离,以提高微电网系统能量控制的稳定性和实时性。本申请实施例方法包括:区域能量控制器获取区域内智能设备的设备运行数据及能量控制相关的策略数据;区域能量控制器将设备运行数据发送至能量管理监控器,并将能量控制相关的策略数据发送至中心能量控制器;中心能量控制器接收每一个区域能量控制器的能量控制相关的策略数据;中心能量控制器根据能量控制相关的策略数据生成每一个区域能量控制器的能量控制指令;中心能量控制器将能量控制指令发送至对应的区域能量控制器;区域能量控制器接收对应的能量控制指令,根据能量控制指令对智能设备进行能量调整。

    一种直流母线电压纹波补偿方法和光伏逆变器

    公开(公告)号:CN105471238B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510975737.X

    申请日:2015-12-23

    CPC classification number: H02M1/14 Y02E10/56

    Abstract: 本发明涉及一种直流母线电压纹波补偿方法和光伏逆变器。该方法,提供一光伏组件,所述光伏组件依次经一DC/DC变换模块、一母线电容与一单相DC/AC逆变模块连接,还提供一与所述DC/DC变换模块连接的DC/DC双向变换模块、一与所述DC/DC双向变换模块连接的蓄电池,具体实现如下:实时采样直流母线低频纹波电压信号;当直流母线低频纹波电压信号处于正半周,控制DC/DC双向变换模块使其工作于降压充电模式给蓄电池充电;当直流母线低频纹波电压信号处于负半周,控制DC/DC双向变换模块使其工作于升压放电模式,蓄电池放电。本发明解决了单相离网型光伏逆变器普遍存在的直流母线电压纹波较大的问题,减小了流过电容的纹波电流,降低了系统损耗,以及延长了电容的使用寿命。

    一种光伏发电系统MPPT扰动方法

    公开(公告)号:CN106981882A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710144833.9

    申请日:2017-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统MPPT扰动方法,所述光伏发电系统包括N个前级拓扑、一个后级拓扑,所述前级拓扑的输入端分别连接至光伏组件,所述N个前级拓扑的输出端并联至后级拓扑的输入端,其特征在于,所述MPPT扰动方法包括MPPT扰动周期的第一子周期和第二子周期,在所述第一子周期中获取后级拓扑扰动前的输入功率P1后进行后级MPPT扰动,并获取后级拓扑扰动后稳定的输入功率P2,在第二子周期中获取前级拓扑扰动前的输入功率P3后进行前级MPPT扰动,并获取前级拓扑扰动后稳定的输入功率P4。本发明通过前后级分别进行MPPT扰动,使得系统具有较宽的MPPT范围,且无须进行前后级的信息交互。

    接地故障检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109188167A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810990998.2

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明涉及故障检测技术领域,提供了接地故障检测装置及方法,所述装置包括:交流接地检测模块与控制器;交流接地检测模块,输入端与光伏发电系统交流侧A相电、B相电与C相电以及地相连,用于分别对A相电、B相电与C相电的对地电压进行采样,分别对应得到第一采样电压、第二采样电压和第三采样电压,并发送给控制器;控制器,用于根据上述采样电压判断光伏发电系统并网前交流侧是否存在接地故障,若存在接地故障,则发送报警信号。上述接地故障检测装置,能够实现光伏发电系统对交流侧接地故障的检测,避免接地线缆在长期受到较大的故障电流的作用使得绝缘老化,甚至引起火灾。

    一种解决潜在电势诱导衰减的系统及方法

    公开(公告)号:CN107994861A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711160334.5

    申请日:2017-11-20

    CPC classification number: H02S40/30 G05F1/46

    Abstract: 本发明公开了一种解决潜在电势诱导衰减的系统,包括一端与光伏组件的负极连接、另一端接地的电阻调节模块;检测模块用于对所述光伏组件的负极对地电压进行采集,得到采样电压;控制模块用于判断所述采样电压是否大于预设电压,如果是,则控制所述电阻调节模块的电阻减小,直至所述采样电压不大于所述预设电压。通过上述方式使得光伏组件的负极对地的电压大大减小,甚至可以忽略,从而有效地解决了潜在电势诱导衰减的现象,保证了光伏电池板有较高的性能,延长了光伏电池板的使用寿命,减少了制造光伏电池板的成本和资源。本发明还提供了一种解决潜在电势诱导衰减的方法,具有上述有益效果。

    一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法

    公开(公告)号:CN105116957B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510432597.1

    申请日:2015-07-22

    CPC classification number: G05F1/67 Y02E10/58

    Abstract: 本发明涉及一种光伏发电系统最大功率点跟踪方法,包括以下步骤:步骤S1:分别在当前MPPT扰动周期的第0时刻、第x时刻以及第y时刻分别采集光伏组件的输出电压值与输出电流值;步骤S2:分别获取所述第0时刻、第x时刻以及第y时刻所述光伏组件的输出功率P0(k)、Px(k)、Py(k),并剔除环境因素的影响,获取当前MPPT扰动周期由扰动电压ΔU(k)产生的扰动功率dPP&O(k);步骤S3:ΔU(k)、dPP&O(k)以及Ratio(k-1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压步长系数KΔU(k+1);步骤S4:根KΔU(k+1)获取下一MPPT扰动周期的扰动电压ΔU(k+1);步骤S5:dPP&O(k)、Ucmd(k)以及ΔU(k+1),获取下一MPPT扰动周期的给定电压Ucmd(k+1)。本发明可进行自适应变步长,能够快速、精确、稳定的跟踪最大功率点,克服定步长扰动观察法在步长选取不合适造成的功率损失。

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