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公开(公告)号:CN111244992B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010065318.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混合储能单元、级联型变流系统及其充放电控制方法。该混合储能单元包括储能电池模块、超级电容器、双向DC‑DC电路、第一开关和第二开关;储能电池模块与超级电容器并联,且超级电容器与第一开关串联,储能电池模块与第二开关串联;双向DC‑DC电路设置在储能电池模块与超级电容器之间,从而实现储能电池模块和超级电容器之间的电压均衡。本发明中的混合储能单元充分利用超级电容器和储能电池模块的特点,且通过合理控制电子开关、DC‑DC电路及功率模块,保证了级联型变流系统的工作稳定以及SOC均衡,减少储能电池模块使用次数以及时长,延长整套储能系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111244992A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010065318.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混合储能单元、级联型变流系统及其充放电控制方法。该混合储能单元包括储能电池模块、超级电容器、双向DC-DC电路、第一开关和第二开关;储能电池模块与超级电容器并联,且超级电容器与第一开关串联,储能电池模块与第二开关串联;双向DC-DC电路设置在储能电池模块与超级电容器之间,从而实现储能电池模块和超级电容器之间的电压均衡。本发明中的混合储能单元充分利用超级电容器和储能电池模块的特点,且通过合理控制电子开关、DC-DC电路及功率模块,保证了级联型变流系统的工作稳定以及SOC均衡,减少储能电池模块使用次数以及时长,延长整套储能系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113054713B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202110367842.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种退役电池的梯次利用方法和装置,该方法包括如下步骤:首先,利用自动传送设备将退役电池传送到储能系统的指定位置;其次,连接传送到位的退役电池与储能系统的H桥电路;最后,对连接后的退役电池进行SOC均衡管理,使退役电池在储能系统中充电或放电工作,SOC均衡管理包括相内均衡和相间均衡。本发明的梯次利用方法中,通过自动传送设备以流水线的方式将退役电池传送到储能系统中电池待更换位置,可实现电池的智能化更换,提高了更换效率和安全性;并且该方法中,通过对退役电池进行SOC均衡管理,可以减小储能系统中单体电池间的差异,能最大限度地延长退役电池的使用寿命,有效实现对退役电池的回收利用。
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公开(公告)号:CN112968454A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110347994.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种储能系统的参数整定方法和储能系统,储能系统通过虚拟同步机控制系统并入电网,参数整定方法包括如下步骤:步骤1,在虚拟同步机的控制中引入虚拟阻抗环路,根据功率耦合程度确定虚拟阻抗环路的组成参数;步骤2,在有功环和无功环解耦条件下,建立无功环开环传递函数和有功环开环传递函数;步骤3,根据虚拟阻抗环路的组成参数,以及无功环开环传递函数和有功环开环传递函数,确定虚拟同步机的惯性系数和转动惯量。本发明通过在虚拟同步机的控制中引入虚拟阻抗环路,有效避免了储能系统的功率震荡,并且还通过在有功环和无功环解耦条件下建立虚拟同步机开环传递函数,直接定量计算出储能系统的参数,方法简单,适用性强。
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公开(公告)号:CN111146933B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202010065325.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H02M1/32
Abstract: 本申请公开了一种在线维护装置、级联型变流系统及其在线维护方法。在线维护装置用于级联型变流器系统,且设置在所述级联型变流器系统的交流侧和功率模块之间,该在线维护装置包括旁路模块、隔离模块、控制模块和接入模块;当级联型变流系统运行出现故障时,在线维护装置根据控制模块接收的控制信息,对各模块进行控制,使可在变流系统运行中对功率模块进行在线维护,或者通过控制接入模块来接入一个冗余功率模块,整个维护过程无需系统停机,可有效防止新的功率模块出现故障,并且保证了系统运行的效率以及可靠性。
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公开(公告)号:CN113054713A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110367842.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种退役电池的梯次利用方法和装置,该方法包括如下步骤:首先,利用自动传送设备将退役电池传送到储能系统的指定位置;其次,连接传送到位的退役电池与储能系统的H桥电路;最后,对连接后的退役电池进行SOC均衡管理,使退役电池在储能系统中充电或放电工作,SOC均衡管理包括相内均衡和相间均衡。本发明的梯次利用方法中,通过自动传送设备以流水线的方式将退役电池传送到储能系统中电池待更换位置,可实现电池的智能化更换,提高了更换效率和安全性;并且该方法中,通过对退役电池进行SOC均衡管理,可以减小储能系统中单体电池间的差异,能最大限度地延长退役电池的使用寿命,有效实现对退役电池的回收利用。
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公开(公告)号:CN111146933A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010065325.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光储能科技有限公司
IPC: H02M1/32
Abstract: 本申请公开了一种在线维护装置、级联型变流系统及其在线维护方法。在线维护装置用于级联型变流器系统,且设置在所述级联型变流器系统的交流侧和功率模块之间,该在线维护装置包括旁路模块、隔离模块、控制模块和接入模块;当级联型变流系统运行出现故障时,在线维护装置根据控制模块接收的控制信息,对各模块进行控制,使可在变流系统运行中对功率模块进行在线维护,或者通过控制接入模块来接入一个冗余功率模块,整个维护过程无需系统停机,可有效防止新的功率模块出现故障,并且保证了系统运行的效率以及可靠性。
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公开(公告)号:CN111668855B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010461224.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 广州智光电气技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种角形静止无功发生器控制方法以及装置,包括根据角形静止无功发生器并网点变压器前端相电压,确定三相线电压;根据三相线负载电流以及三相电网电压的相位角,确定三相角形电流指令;根据三相线电压以及三相角形电流指令,确定最终电流指令;根据角形静止无功发生器三相链节输出的电流以及最终电流指令,确定三相控制量;根据三相线电压以及三相控制量,确定最终三相控制量,以通过最终三相控制量使脉宽调制驱动所述角型静止无功发生器完成对电力系统的控制。本发明不仅有效减弱了电压前馈与角形SVG无功电流控制的耦合关系,而且能够有效降低负载谐波对角形SVG控制电力系统的干扰,增强角形SVG的鲁棒性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114285045A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111541942.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 广州智光电气技术有限公司 , 广州智光电气股份有限公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明实施例提供一种基于高压动态无功补偿装置冗余控制的方法,包括以下步骤:当所述高压动态无功补偿装置正常运行时,所述高压动态无功补偿装置的n级SVG节点为在线运行状态,m级SVG节点为旁路冗余状态;当所述高压动态无功补偿装置在线运行的一级的SVG节点发生可旁路故障后,将该级的SVG节点切换为旁路状态,并从m级SVG节点中选择一个节点投入运行。本发明实施例提供的一种基于高压动态无功补偿装置冗余控制的方法,确保了故障发生后系统中SVG节点级数和SVG系统运行状态与故障前保持一致,控制过程简单便捷,无需重新设置控制载波,控制过程的代码非常量小,不会对电网电压与电流的谐波畸变率造成任何影响。
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公开(公告)号:CN111668855A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010461224.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 广州智光电气技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种角形静止无功发生器控制方法以及装置,包括根据角形静止无功发生器并网点变压器前端相电压,确定三相线电压;根据三相线负载电流以及三相电网电压的相位角,确定三相角形电流指令;根据三相线电压以及三相角形电流指令,确定最终电流指令;根据角形静止无功发生器三相链节输出的电流以及最终电流指令,确定三相控制量;根据三相线电压以及三相控制量,确定最终三相控制量,以通过最终三相控制量使脉宽调制驱动所述角型静止无功发生器完成对电力系统的控制。本发明不仅有效减弱了电压前馈与角形SVG无功电流控制的耦合关系,而且能够有效降低负载谐波对角形SVG控制电力系统的干扰,增强角形SVG的鲁棒性和稳定性。
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