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公开(公告)号:CN103630847B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310664490.0
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,具体的讲是一种储能电池检测方法。包括,记录储能电池充电和放电每个功率分段内实际功率的概率;按照功率分段中的实际功率概率将所述功率分段合并为功率区间;计算所述功率区间中实际功率的测试功率和测试时间;根据所述测试功率和测试时间对储能电池进行预定次数的充电和放电测试。通过上述本发明的实施例,可以为储能锂电池组提供基于典型运行工况的循环使用寿命的试验方法,检验储能锂电池在跟踪计划发电、风光功率平滑、削峰填谷三种运行模式下的性能老化情况,为储能锂电池的生产、运行、维护提供指导,保证锂电池储能系统安全、稳定、高效的运行。
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公开(公告)号:CN103064023B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201210574972.2
申请日:2012-12-26
Applicant: 北京荣华恒信开关技术有限公司 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种用于风电和光伏的并网测试装置及其测试方法,所述测试装置包括:功率变流器、串联变压器、并联变压器、输入断路器、输出断路器、保护断路器、第一至第四功能切换开关和旁路开关以及DSP控制检测单元,所述测试装置输入端连接电网,其输出端连接作为待测装置的风力发电机组或光伏发电站。本发明由功率变流器输出偏差电压或谐波电压叠加电网额定电压或基波电压达到电网适应性测试要求,因此功率变流器的容量远远小于待测装置的额定容量,由于变流器容量的降低,能实现系统成本低、体积小、重量轻、发热量小、可靠性高等。
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公开(公告)号:CN103633658B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310613358.7
申请日:2013-11-27
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明提供一种基于实时调整滤波时间常数的储能系统出力计算方法及装置,应用于风储联合发电技术领域,该方法包括:计算当前控制周期的储能系统荷电状态;计算风电场并网1min波动率;计算风电场并网10min波动率;确定当前控制周期储能系统的充放电状态;采用调节公式计算当前控制周期的滤波时间常数;对风电输出功率进行一阶低通滤波,得到当前控制周期的储能系统输出功率指导值;对所述当前控制周期的储能系统输出功率指导值进行限幅,得到优化后的当前控制周期的储能系统输出功率指导值;利用所述优化后的当前控制周期的储能系统输出功率指导值,指导储能系统出力。本发明在保证风电功率平滑效果的前提下,提高了储能系统寿命。
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公开(公告)号:CN103529394B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310507179.5
申请日:2013-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 优科新能源科技有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供一种储能系统容量检测装置及方法,应用于储能电池容量检测技术领域,该储能系统容量检测装置包括:并网变流器PCS通讯模块、电池管理系统BMS通讯模块、电池组串检测模块和检测装置监控模块;PCS通讯模块,用于与PCS进行通讯;BMS通讯模块,用于与BMS进行通讯;电池组串检测模块,数量为至少一个,与储能系统包含的至少一个电池组串一一对应;用于测量相对应的电池组串的工作状态数据;检测装置监控模块,包括控制单元、监测单元、计算单元;其中,控制单元,用于通过PCS通讯模块控制PCS对各电池组串进行的充放电过程;监测单元,用于通过电池组串检测模块获取各电池组串的工作状态数据;通过BMS通讯模块获取各电池单体的工作状态数据;计算单元,用于根据各电池组串的工作状态数据计算储能系统的容量。本发明测试方法统一、计算结果精确,实施方便,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN103344917B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310233747.7
申请日:2013-06-13
Applicant: 北京交通大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及锂电池参数确定方法的技术领域,具体涉及一种锂电池循环寿命快速测试方法。该方法包括如下步骤:步骤1:根据电池样本的极化电压特性,确定循环寿命快速测试的荷电状态区间;步骤2:进行电池循环寿命快速测试,得到循环寿命测试实验数据;步骤3:部分荷电区间循环寿命推演数学模型;步骤4:建立0-100%荷电区间循环寿命推演数学模型;步骤5:得到电池0-100%荷电状态区间的循环寿命公式;步骤6估算出该测试电池的循环寿命。本发明避免了常规测试时间长、加速循环寿命测试方法与实际偏差大的不足,缩短了电池的设计、开发与测试周期。
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公开(公告)号:CN104716648A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510151970.6
申请日:2015-04-01
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H02J3/01 , H02J2003/007 , H02M7/219
Abstract: 本发明提供了一种交直流型电力机车的建模方法,包括:计算电力机车的基波和各次谐波的幅值和相位;以基波和各次谐波的幅值和相位为随机变量采用最大熵法,分别计算幅值和相位的概率密度函数;然后分别计算幅值和相位的分布函数;在matlab中建立基波和各谐波幅值与其分布函数相对应的第一数据表、相位与其分布函数相对应的第二数据表;PSCAD中引入matlab接口模块,接收matlab中根据第一数据表及第二数据表获得的基波及谐波的幅值和相位;在PSCAD中搭建电力机车概率谐波电流源模型,概率谐波电流源模型包括:三相电压源、牵引变压器、四象限整流桥电路、整流桥控制电路及目标输出电流生成单元;本发明建立的电力机车模型在电力机车的谐波方面更接近实际情况。
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公开(公告)号:CN104569691A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510040962.4
申请日:2015-01-27
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供一种多类型储能系统的参数检测方法以及系统,所述方法包括:向所述的双向变流器发送启动指令以及运行模式指令;向所述的双向变流器发送充放电指令;采集所述储能单元根据所述的充放电指令输出的电流信号、电压信号;根据所述电流信号、电压信号输出所述多类型储能系统的实际充放时间、实际功率以及充放电容量。本发明提高了工作效率,能够更加准确快速计算出多功能储能系统中储能单元的充放电转换时间和实际容量,从而实现对多功能储能系统设备的功能特性测试。
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公开(公告)号:CN103630847A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310664490.0
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,具体的讲是一种储能电池检测方法。包括,记录储能电池充电和放电每个功率分段内实际功率的概率;按照功率分段中的实际功率概率将所述功率分段合并为功率区间;计算所述功率区间中实际功率的测试功率和测试时间;根据所述测试功率和测试时间对储能电池进行预定次数的充电和放电测试。通过上述本发明的实施例,可以为储能锂电池组提供基于典型运行工况的循环使用寿命的试验方法,检验储能锂电池在跟踪计划发电、风光功率平滑、削峰填谷三种运行模式下的性能老化情况,为储能锂电池的生产、运行、维护提供指导,保证锂电池储能系统安全、稳定、高效的运行。
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公开(公告)号:CN103604528A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310507181.2
申请日:2013-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 武汉康普常青软件技术有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明一种利用光纤传感技术的测温方法及系统,其中,所述方法包括:发射测试光波,利用标准波长光谱气室将测试光波离散为多个基准波长光波,建立波长与电压对应关系;发射检测光波,利用光纤传感器根据待测温度反射回响应光波;将响应光波进行信号处理后得到响应光波对应的电压数字信号;根据响应光波对应的电压数字信号,利用波长与电压对应关系计算出响应光波的波长;根据响应光波的波长标定出待测温度。
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公开(公告)号:CN103543327A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310491870.9
申请日:2013-10-18
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 南京东源电力科技有限公司
IPC: G01R21/06
Abstract: 本发明提供一种测定光伏组件的发电功率的方法及设备,该方法包括:测量光伏组件的电压、温度,测量当前水平面的总辐射度;获取光伏组件的标准设备信息;获取所述光伏组件的系数,所述的系数包括电流温度系数、辐射度系数、电压温度系数;根据所述的温度、总辐射度、标准设备信息以及系数确定所述光伏组件的设备信息;根据所述光伏组件的设备信息确定所述光伏组件的电压电流关系曲线的系数;根据所述光伏组件的电压、电压电流关系曲线的系数确定所述光伏组件的发电功率。实现了根据实时采集到的温度及辐照度信息获取组件的发电功率,提高了预测精度。
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