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公开(公告)号:CN116666815A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310649247.5
申请日:2023-06-02
申请人: 思源清能电气电子有限公司 , 思源电气股份有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/6563 , H01M10/637 , H01M10/6566 , H01M50/244 , H01M50/24 , H01M10/63 , H01M50/204
摘要: 本发明公开了一种风冷电池储能集装箱,在集装箱内部设置有温湿度检测模块和多排风道支架,每排风道支架均包括水平风道,所述水平风道的一端与工业空调的出风口连通,在其底面均匀间隔连通有多个竖直风道,每相邻的两个竖直风道之间均设置有多层电池包,它们上下排列,每层电池包的左右两个侧面均分别与对应的竖直风道连通,前后两个侧面上均开设有出风口,并且所有多层电池包的同一层电池包构成电池簇,所述工业空调、温湿度检测模块均与处理器相连,所述处理器用于根据温湿度检测模块采集的电池包内部的各个电芯的温度信息以及集装箱内部的环境温湿度信息,控制工业空调执行强制工作模式或者自动工作模式,以调节各个电芯所处的环境温湿度情况。
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公开(公告)号:CN116388163A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310333228.1
申请日:2023-03-30
申请人: 思源清能电气电子有限公司 , 思源电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于SVG附加阻尼控制装置及参数整定方法,涉及电力技术领域。该装置包括依次连接的低通滤波环节、隔直环节以及超前滞后环节;所述低通滤波环节的输入为联络线有功功率,通过所述低通滤波环节和隔直环节使输入信号避免同所需控制带宽以外电气现象相互作用;所述超前滞后环节输出的为SVG的电压调节信号,其叠加到SVG电压外环的交流电压控制部分,实现SVG并网点电压的调节。该装置能够利用SVG的高可控性以及安装地点的灵活性,实现低频振荡的抑制,改进了PSS针对区域间低频振荡抑制可能失效的问题。同时能够针对运行工况不同时,进行附加阻尼控制装置控制策略参数的调整,实现不同振荡频率的抑制。
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公开(公告)号:CN220273323U
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202320683201.0
申请日:2023-03-30
申请人: 思源清能电气电子有限公司 , 思源电气股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种基于SVG附加阻尼控制装置,涉及电力技术领域。该装置包括依次连接的低通滤波环节、隔直环节以及超前滞后环节;所述低通滤波环节的输入为联络线有功功率,通过所述低通滤波环节和隔直环节使输入信号避免同所需控制带宽以外电气现象相互作用;所述超前滞后环节输出的为SVG的电压调节信号,其叠加到SVG电压外环的交流电压控制部分,实现SVG并网点电压的调节。该装置能够利用SVG的高可控性以及安装地点的灵活性,实现低频振荡的抑制,改进了PSS针对区域间低频振荡抑制可能失效的问题。同时能够针对运行工况不同时,进行附加阻尼控制装置控制策略参数的调整,实现不同振荡频率的抑制。
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公开(公告)号:CN220041988U
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202321393166.5
申请日:2023-06-02
申请人: 思源清能电气电子有限公司 , 思源电气股份有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/6563 , H01M10/637 , H01M10/6566 , H01M50/244 , H01M50/24 , H01M10/63 , H01M50/204
摘要: 本实用新型公开一种风冷电池储能集装箱,在集装箱内部设置有温湿度检测模块和多排风道支架,每排风道支架均包括水平风道,该水平风道的一端与工业空调的出风口连通,在其底面均匀间隔连通有多个竖直风道,每相邻的两个竖直风道之间均设置有多层电池包,它们上下排列,每层电池包的左右两个侧面均分别与对应的竖直风道连通,前后两个侧面上均开设有出风口,并且所有多层电池包的同一层电池包构成电池簇,该工业空调、温湿度检测模块均与处理器相连,该处理器用于根据温湿度检测模块采集的电池包内部的各个电芯的温度信息以及集装箱内部的环境温湿度信息,控制工业空调执行强制工作模式或者自动工作模式,以调节各个电芯所处的环境温湿度情况。
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公开(公告)号:CN118393299A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410540367.6
申请日:2024-04-30
申请人: 思源清能电气电子有限公司
摘要: 本发明属于电力电子的技术领域,公开了一种用于储能系统的绝缘检测装置,包括连接在储能单元正极和负极之间的第一并联支路和第二并联支路,所述第一并联支路包括串联在一起的开关桥臂和第二电阻,所述第二并联支路包括串联在一起的正绝缘阻抗和负绝缘阻抗,两者中间的节点通过第三电阻连接,且第二并联支路中间的节点连接有地线,通过控制开关桥臂的开关状态,改变第一并联支路的电路拓扑结构,以获取正绝缘阻抗上对应的不同电压信息,完成对正绝缘阻抗和负绝缘阻抗的电阻检测,或者以获取负绝缘阻抗上对应的不同电压信息,完成对正绝缘阻抗和负绝缘阻抗的电阻检测。还公开了一种用于储能系统的绝缘检测装置的绝缘检测方法。
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公开(公告)号:CN115856430A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310007264.9
申请日:2023-01-04
申请人: 思源清能电气电子有限公司
摘要: 一种基于RDFT方法的间谐波集群式提取方法,包括以下步骤:(1)对三相电流信号实测数据进行采样;(2)通过RDFT模块,得到集群式提取的基波频率附近的间谐波电流补偿指令;其中,将RDFT算法中的ω设置为ω1=2×π×f0 rad/s,f0为基波频率值;基波频率附近对应的电流分量:i(ω1τ)=A1cos(ω1τ)+B1sin(ω1τ);式中,i(ω1τ)表示电流随时间变化,A1、B1:以ω1τ为基准的第1次采样的余弦、正弦谐波分量,ω1=2×π×f0 rad/s,f0为基波频率值,τ表示时间。本发明方法准确、快速,使用的RDFT模块数量少,结构简单,效率高,运算负载小,误差小,延时小。
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公开(公告)号:CN115328236A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210953566.0
申请日:2022-08-10
申请人: 上海交通大学 , 思源清能电气电子有限公司
IPC分类号: G05D23/22
摘要: 本发明提供了一种级联型储能变流器子模块电容器热平衡控制方法及系统,包括:对级联型高压储能变流器一个桥臂上的全体电容器的热点温度进行监测或估测,计算电容器平均热点温度;根据单个电容器温度与平均热点温度的偏差,采用热平衡控制器生成热平衡系数;根据热平衡系数与电容电压,生成热平衡电容电压参考信号;采用电容电压平衡控制器根据热平衡电容电压参考信号相对大小重新分配子模块开关信号,降低温度偏高的电容器所在的子模块的投入时间,从而降低电容器损耗。本发明降低了电容器热分布的不平衡性,提高了电容器组整体的寿命和可靠性,同时不影响级联型高压储能变流器的输出电能质量。
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公开(公告)号:CN105207236A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510591526.6
申请日:2015-09-16
申请人: 北京思源清能电气电子有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,属于电力系统稳定与控制领域。一种基于SVG的抑制次同步振荡自适应控制系统,包括AD数据采集装置、前置组合滤波器、离散傅里叶变换与次同步振荡频率辨识器、多通道独立模式控制环、在线自适应调整器和功率信号发生装置。本发明通过该自适应控制系统得到的控制信号,利用SVG产生基于该控制信号的可抑制次同步振荡的功率电流,对次同步振荡的频率自适应性强,功能全面,能够有效抑制电网次同步振荡。
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公开(公告)号:CN118300123A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410335545.1
申请日:2024-03-22
申请人: 思源清能电气电子有限公司 , 江苏智源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于静止同步调相机系统的软启动方法,所述静止同步调相机系统包括SSC换流器,所述SSC换流器的直流侧通过直流侧开关与储能介质串接,其交流侧通过预充电电阻与主断路器开关串接接入交流输电网络,包括断开直流侧开关;合闸主断路器开关对SSC换流器的桥臂电容进行不控充电;采用多层次化控制实现SSC换流器的桥臂电容电压完全均衡稳定;合闸直流侧开关,利用SSC换流器对储能介质进行恒流充电,直至达到额定值;重新控制SSC换流器的桥臂电容电压完全均衡稳定,使SSC换流器转入正常构网控制模式,启动结束。
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公开(公告)号:CN108023354B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201610938740.9
申请日:2016-10-31
申请人: 国网山西省电力公司 , 思源清能电气电子有限公司
摘要: 本发明属于新能源变电站无功补偿控制技术领域,公开了一种用于AVC接入型变电站的电压无功快速控制方法,本方法包括以下步骤:一、采集接入点的电压电流瞬时值并计算电压模拟量;二、根据电压模拟量的变化判断系统处于暂态或者稳态状况,若处于稳态状况则启动电压分区控制;三、根据AVC目标指令分配系统所需总无功;四、根据协调SVG数量及容量确定无功分配方案;五、判断是否到达下发无功控制指令的延时周期,若是则执行步骤六,若否则返回步骤一;六、通过光纤通信向各个SVG发送无功控制指令。本方法采取电压分区控制,减小了系统电压合格时SVG无功出力的波动;暂态控制响应时间不大于10ms,可以快速支撑系统电压。
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