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公开(公告)号:CN111241708B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202010095035.3
申请日:2020-02-13
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 一种大型风机变桨系统用超级电容的计算方法及选型方法,属于风力发电技术领域。本发明通过建立风机仿真模型,计算变桨系统中变桨轴承承受的外载、倾覆力矩、轴向力、径向合力、转速和变桨过程中加速度;由以上参数确定变桨轴承滚道摩擦力矩;然后计算变桨轴承的驱动扭矩;根据机械转矩、功率、能量之间的关系,计算驱动变桨轴承所需的能量;根据所需能量,由超级电容能量计算方法推导出超级电容模组的等效电容值,根据计算出的等效电容量值选定超级电容。本发明原理简单、精度高,能够选择合理的超级电容,机组安全可靠性高,有利于降低系统故障率、降低风机的制造成本,延长变桨系统用超级电容的使用寿命,提高市场竞争力。
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公开(公告)号:CN111241708A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010095035.3
申请日:2020-02-13
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 一种大型风机变桨系统用超级电容的计算方法及选型方法,属于风力发电技术领域。本发明通过建立风机仿真模型,计算变桨系统中变桨轴承承受的外载、倾覆力矩、轴向力、径向合力、转速和变桨过程中加速度;由以上参数确定变桨轴承滚道摩擦力矩;然后计算变桨轴承的驱动扭矩;根据机械转矩、功率、能量之间的关系,计算驱动变桨轴承所需的能量;根据所需能量,由超级电容能量计算方法推导出超级电容模组的等效电容值,根据计算出的等效电容量值选定超级电容。本发明原理简单、精度高,能够选择合理的超级电容,机组安全可靠性高,有利于降低系统故障率、降低风机的制造成本,延长变桨系统用超级电容的使用寿命,提高市场竞争力。
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公开(公告)号:CN110647079A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910935162.7
申请日:2019-09-29
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
发明人: 刘建鹏 , 乔海强 , 曹亚 , 丁园 , 吴效威 , 尹强 , 胡占磊 , 张跃杰 , 窦亚丽 , 聂秀云 , 刘兵强 , 王佰超 , 王聪慧 , 王锐 , 赵瑞霞 , 张雨来 , 王永锋 , 黄军伟 , 李龙光 , 许红英
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明属于以太网通信技术领域,具体涉及一种具有主备机切换功能的监控系统及其监控主机。监控主机包括处理器和至少一套切换通信模块,每套切换通信模块均包括网口控制器、切换开关、第一网口和第二网口,第一网口用于与系统后台连接,第二网口用于与监控备机连接;切换开关的一端与所述第一网口连接,另一端切换连接网口控制器和第二网口;处理器与网口控制器连接,且控制连接切换开关,用于根据监控主机的主、备状态实现第一网口和网口控制器连通或者第一网口和第二网口连通。该监控主机设备结构简单,操作方便,可靠性高。而且,该监控主机内部可设置多套切换通信模块,可实现与系统后台的冗余通信。
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公开(公告)号:CN106505676A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611047265.2
申请日:2016-11-21
申请人: 许继电源有限公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J7/00 , H01M10/441 , H02J7/0065 , H02J2007/0067
摘要: 本发明涉及基于级联储能变流器的电池组放电控制方法和控制装置,首先判断电池组中需要旁路的储能变流器的个数;当需要旁路的储能变流器的个数小于或等于1时,计算电池组中电压最小的储能变流器对应的最小电压与其他各储能变流器的电压的误差值;最后当最小电压与其他各储能变流器的电压的误差值的绝对值均大于一个设定的误差阈值时,对电压最小的储能变流器中的变流装置进行PWM控制,以对其储能装置进行PWM放电。通过对该变流器进行PWM调控,从而解决了电池组中某个储能变流器的不一致性和故障导致的电池组无法正常工作的难题,实现了电池组的整体调控。所以,本发明提供的放电控制方法能够有效地对电池组进行放电控制。
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公开(公告)号:CN114475473B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202011165223.5
申请日:2020-10-27
申请人: 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: B60R16/023 , B60L53/00
摘要: 一种基于SPI双机通信的直流充电控制器,包括主控制芯片、副控制芯片、CAN通信模块、SPI通信模块和外围交互控制设备;主控制芯片与所述外围交互控制设备之间通过CAN通信模块通信;副控制芯片与所述外围交互控制设备之间通过CAN通信模块通信;主控制芯片与副控制芯片之间通过SPI通信模块通信。该直流充电控制器可满足日益复杂与完善的电动汽车充电机的通信需求,降低系统成本,完善系统的性能需求。
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公开(公告)号:CN114089718B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111249875.1
申请日:2021-10-26
申请人: 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种有序充电控制终端测试方法及系统,其中方法包括如下步骤:接收有序充电控制终端的数据报文;对数据报文进行分析,提取指令帧和数据内容;依据指令帧中的功率调节指令,对相应发送帧进行置位处理,发送对应回复报文;依据数据内容,绘制测试数据曲线。通过模拟可功率调节的充电桩集群和终端通信,模拟充电流程和状态,从而对充电的各项重要数据记录存储,然后通过可视化的反馈展示,反映有序充电终端的充电控制能力和效果。
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公开(公告)号:CN114089718A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111249875.1
申请日:2021-10-26
申请人: 许继电源有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种有序充电控制终端测试方法及系统,其中方法包括如下步骤:接收有序充电控制终端的数据报文;对数据报文进行分析,提取指令帧和数据内容;依据指令帧中的功率调节指令,对相应发送帧进行置位处理,发送对应回复报文;依据数据内容,绘制测试数据曲线。通过模拟可功率调节的充电桩集群和终端通信,模拟充电流程和状态,从而对充电的各项重要数据记录存储,然后通过可视化的反馈展示,反映有序充电终端的充电控制能力和效果。
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公开(公告)号:CN114069776A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111266111.3
申请日:2021-10-28
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种太阳能充电控制装置、系统及控制方法,该充电控制装置包括监测模块、控制模块、开关模块、以及加热模块,所述监测模块用于对蓄电池的电量参数、充放电数据和环境参数据进行监测;所述控制模块用于根据所述监测模块所监测的参数输出控制信号,以控制所述加热模块和开关模块;所述加热模块用于根据控制模块的加热控制信号为所述蓄电池加热;所述开关模块连用于根据控制模块的充电控制信号开启或者关闭蓄电池和太阳能电池板之间的充电通路。本发明所提供的技术方案,在采用太阳能对蓄电池进行充电时,充分考虑考虑环境因素对蓄电池以及充电过程的影响,根据环境参数的监测结果调整充电流程,提高了充电效率,延长了电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106655348B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611041149.X
申请日:2016-11-21
申请人: 许继电源有限公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明涉及基于级联储能变流器的电池组充电控制方法和控制装置,首先,判断需要旁路的储能变流器的个数;然后,当需要旁路的个数小于或者等于1时,计算电池组中电压最大的储能变流器对应的最大电压与其他各储能变流器的电压的误差值;最后,当最大电压与其他各储能变流器的电压的误差值的绝对值均大于设定的误差阈值时,对电压最大的储能变流器中的变流装置进行PWM控制,以对该储能变流器中的储能装置进行PWM充电。通过对该变流器进行PWM调控,从而解决了电池组中某个储能变流器的不一致性和故障导致的电池组无法正常工作的难题,实现了电池组的整体调控。所以,本发明提供的充电控制方法能够有效地对电池组进行充电控制。
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公开(公告)号:CN107769316A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711071058.5
申请日:2017-11-03
申请人: 许继电源有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J7/00
CPC分类号: H02J7/0019
摘要: 本发明提供了一种电池组在线均衡系统及电池,包括主控单元、执行单元及与电池组中各电池模块对应的充电回路和/或放电回路,主控单元通信连接执行单元,执行单元用于采样连接各电池模块,各电池模块对应的充电回路和/或充电回路中串设有开关管,执行单元控制连接各开关管,通过控制开关管的导通时间控制相应电池单体的充放电时间,防止电池单体过充或过放。在电池单体的充电和/放电回路中引入开关管,其配置灵活,调试和维护方便,结合开关管的通断和DC/DC变流器补偿机制,避免了能量阻性消耗,大大提高了电池单体的均衡效率,保证整组电池的安全可靠运行,对于提高电池组性能,延长电池组使用寿命和提高能源利用率都有重要的意义。
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