一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法

    公开(公告)号:CN116094017B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310376690.X

    申请日:2023-04-11

    摘要: 本发明公开了一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,该电量均衡控制方法包括:S1:获取多个储能设备的剩余电量;S2:计算所述多个储能设备的剩余电量的平均值;S3:分别将各个所述储能设备的剩余电量减去步骤S2计算得到的平均值得到一差值,如果所述差值大于0,则提高相应的所述储能设备的输出电压以增大所述储能设备的输出功率;如果所述差值小于0,则降低相应的所述储能设备的输出电压以减小所述储能设备的输出功率;重复步骤S1至S3,直至各个所述储能设备的剩余电量均相等。本发明提出的储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,有效地解决了系统整体续航大大缩短的问题。

    一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法

    公开(公告)号:CN116094016B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310376686.3

    申请日:2023-04-11

    摘要: 本发明公开了一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,该电量均衡控制方法包括:S1:获取多个储能设备的剩余电量;S2:计算所述多个储能设备的剩余电量的平均值;S3:分别将各个所述储能设备的剩余电量减去步骤S2计算得到的平均值得到一差值,如果所述差值大于0,则提高相应的所述储能设备的输出电压以增大所述储能设备的输出功率;如果所述差值小于0,则降低相应的所述储能设备的输出电压以减小所述储能设备的输出功率。本发明提出的储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,有效地解决了系统整体续航大大缩短的问题。

    一种电池包及可拆卸更换电池包的储能电源

    公开(公告)号:CN116315392A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310517829.8

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明涉及储能电源技术领域,尤其公开了一种电池包及可拆卸更换电池包的储能电源,其中,电池包包括壳体和储能组件,第一壳体、第一导电接口、电池单元和驱动部,第一导电接口设置于第一壳体并外露于第一壳体的外表面,电池单元封装于第一壳体的内部并与第一导电接口电连接,驱动部包括依次连接的握持部、连接部和抵持部,连接部与第一壳体的第一端转动连接,握持部用于提供驱动力,抵持部用于抵接于位于储能电源的壳体,进而以抵接处为支点撬动电池包移动至预设装配位置。通过判断驱动部的握持部是否转动至预设终止位置,以此确认电池包是否安装到位,降低装配要求,使电池包是否安装到位一目了然,更降低电池包因未装配到位导致的风险。

    储能电源负载接入状态检测及其节能控制方法及储能电源

    公开(公告)号:CN115963424B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310251065.2

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: G01R31/40 H02M1/08

    摘要: 本发明公开了一种储能电源负载接入状态检测方法,所述储能电源包括逆变电源,所述方法包括以下步骤:S1:对所述逆变电源的输出电压及输出电流进行采样,并计算输出的视在功率;S2:判断所述视在功率是否小于预设功率阈值;若所述视在功率大于预设功率阈值,则检测结果为储能电源有负载接入;若所述视在功率小于预设功率阈值,则执行主动负载在线检测算法以进行二次检测,并根据二次检测结果判断是否有负载接入。本发明能够自动地识别负载接入状态,且在接入的负载为小功率负载时减少负载接入状态误判、提高储能电源负载接入状态检测准确率,从而避免因误判关闭逆变电源输出,导致负载断电。

    一种光伏弱电消除电路以及储能电源

    公开(公告)号:CN116131240A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310423766.X

    申请日:2023-04-20

    IPC分类号: H02H9/04 H02J7/35 H02S40/38

    摘要: 本发明涉及电源保护技术领域,主要提供一种光伏弱电消除电路以及储能电源,包括泄放触发模块、锁定模块、泄放解锁模块和泄放模块,泄放触发模块与泄放模块、泄放解锁模块和锁定模块连接,泄放模块、泄放触发模块、泄放解锁模块均用于与光伏输入源连接。泄放触发模块用于在光伏输入源的输出电压大于预设电压时输出第一控制信号,以控制泄放模块泄放光伏输入源的能量;泄放模块工作后,通过锁定模块维持泄放触发模块输出第一控制信号。基于此,即可提高储能电源的稳定性。在泄放模块工作后,若光伏输入源的输出电压大于预设电压,泄放解锁模块控制泄放触发模块输出第二控制信号,使泄放模块停止工作。基于此,即可提高光伏输入源的利用率。

    一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法

    公开(公告)号:CN116094017A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310376690.X

    申请日:2023-04-11

    摘要: 本发明公开了一种储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,该电量均衡控制方法包括:S1:获取多个储能设备的剩余电量;S2:计算所述多个储能设备的剩余电量的平均值;S3:分别将各个所述储能设备的剩余电量减去步骤S2计算得到的平均值得到一差值,如果所述差值大于0,则提高相应的所述储能设备的输出电压以增大所述储能设备的输出功率;如果所述差值小于0,则降低相应的所述储能设备的输出电压以减小所述储能设备的输出功率;重复步骤S1至S3,直至各个所述储能设备的剩余电量均相等。本发明提出的储能设备交流多相系统及其电量均衡控制方法,有效地解决了系统整体续航大大缩短的问题。

    自举电容充电电路和逆变器

    公开(公告)号:CN118263963B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410684056.7

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本申请涉及一种自举电容充电电路和逆变器。电路包括:第一开关模块、延时模块、第二开关模块和自举电容;第一开关模块,用于通过目标电平信号控制电源输入端与延时模块连接;延时模块,用于通过电源输入端的输入电信号,控制在预设时间内为第二开关模块输出控制电压;第二开关模块,用于在控制电压控制下导通,以使得通过电源输入端的输入电信号为自举电容充电。采用本方法可以快速为该自举电容充电。

    逆变器并联系统离网输出端口输出连接线检测方法和系统

    公开(公告)号:CN118642008A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411124188.0

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: G01R31/66 G01R31/55

    摘要: 本发明公开了一种逆变器并联系统离网输出端口的输出连接线检测方法和系统,其中方法包括:逆变器主机与逆变器从机进行调节同步;完成调节同步后,逆变器主机依次对RST三相中一个相或多个相按照预设的电压调节周期和预设的目标波形进行单相电压调节;逆变器从机在每次单相电压调节期间对逆变器从机侧的三相负载电压进行采样和积分,得到每次单相电压调节对应的三相负载电压积分值;逆变器从机或逆变器主机根据每次单相电压调节对应的三相负载电压积分值和预设的各单相电压调节对应的三相负载电压目标范围,确定出检测结果。采用本发明的方法,不仅有效避免了系统的功能运行混乱甚至器件损坏的问题,而且还提升了安装人员的作业效率。

    一种电源保护电路和储能电源
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118539381A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202411008682.0

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明实施方式公开了一种电源保护电路和储能电源,该电路包括电流检测模块、控制模块和封波模块,封波模块分别连接控制模块及电流检测模块,封波模块还用于连接电压变换电路的开关模块;电流检测模块用于检测电压变换电路的瞬时电感电流;封波模块用于在瞬时电感电流不超过预设电流时,基于控制模块输出的驱动信号驱动开关模块工作,以及在瞬时电感电流超过预设电流时,延迟第一时间后输出封波信号,以控制开关模块停止工作,其中输出封波信号的时长大于驱动信号的一个周期时长。本发明实施方式通过设置封波模块,利用器件延迟使封波模块输出封波信号的时长大于驱动信号的一个周期时长,以低成本的方式实现了电压变换电路的过流保护。

    反接检测切换电路及储能电源
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118523275A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410965089.9

    申请日:2024-07-18

    IPC分类号: H02H11/00 H02H1/00 H02J3/32

    摘要: 本申请涉及一种反接检测切换电路及储能电源。反接检测切换电路,包括:反接检测模块,用于在检测到零线输入端不存在交流电时,输出第一信号,在检测到所述零线输入端存在交流电时,输出第二信号;切换控制模块,用于通过所述第一信号,控制火线输入端与双向逆变器的火线连接端连接,以及控制所述零线输入端与所述双向逆变器的零线连接端连接;通过所述第二信号,控制所述火线输入端与所述双向逆变器的零线连接端连接,以及控制所述零线输入端与所述双向逆变器的火线连接端连接。