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公开(公告)号:CN103427462A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310362179.0
申请日:2013-08-19
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 一种具有电压均衡能力的超级电容器组用充电电路,超级电容器组的每个超级电容器单体并联一个泄能控制模块和一个电压检测和信号传输模块;所有泄能控制模块均与第一二极管(D1)并联,第一电感(L1)和第一二级管(D1)串联后与能量转移电容(Ct)并联;电压检测和信号传输模块为控制器(401)提供每个超级电容器单体是否过充的信号,电压检测电路(301)与超级电容器组相连,并向控制器(401)传递信号,为控制器(401)提供所述超级电容器组的电压状态;控制器(401)控制泄能控制模块和充电控制电路(501)实现均衡超级电容器组内各个单体间的电压和DC/DC降压充电的功能。
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公开(公告)号:CN102522913A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110397726.X
申请日:2011-12-04
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02M7/797
CPC分类号: H02M2007/4835
摘要: 一种基于H全桥子单元的混合多电平变流拓扑,其所述的H桥级联模块的一端与正直流母线连接,全控开关管串联模块的另一端与负直流母线连接;全控开关管串联模块由四个结构相同的桥臂组成H桥电路结构,第一桥臂与第三桥臂的连接点以及第二桥臂与第四桥臂的连接点作为输出端子与所述的LC低通滤波器连接;所述的H桥级联模块的一端与连接电感连接,连接电感的另一端与全控开关管串联模块的一端连接。本发明可单相使用,也可用于共用直流母线的三相交流电路,实现四象限运行。
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公开(公告)号:CN101252290B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810024657.6
申请日:2008-03-31
申请人: 江苏双登集团有限公司 , 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02J15/00
摘要: 本发明公开了一种基于超级电容器的风电变桨UPS系统及其控制方法,它包括超级电容器组(10)、充放电电路(20)、控制电路(30)及接触器(50)。超级电容器组(10)和充放电电路(20)连接,充放电电路(20)通过接触器(50)与直流母线(40)连接,控制电路(30)和充放电电路(20)连接;控制电路(30)控制充放电电路(20)的工作过程,整个系统由接触器(50)控制着与直流母线(40)的通断。本发明通过控制电路(30)控制能量在超级电容器组(10)和直流母线(40)间的双向流动,实现不间断供电;本发明设计原理简单,结构灵活,同时高效的充放电控制策略能够提高超级电容器的能量利用率,减少了安装容量,降低了系统成本,从而大幅度提高了系统的技术性能和经济性能。
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公开(公告)号:CN1845417B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610011630.4
申请日:2006-04-10
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种用于电梯的混合储能装置,包括超级电容器组[10],蓄电池组[20],超级电容器充放电电路[30],蓄电池充放电电路[40],超级电容器充放电控制电路[50],蓄电池充放电控制电路[60]。超级电容器组[10]通过超级电容器充放电电路[30]与直流母线连接,并通过蓄电池充放电电路[40]与蓄电池组[20]连接。本发明通过控制超级电容器充放电控制电路[50]和蓄电池充放电控制电路[60],可实现不间断供电和功率缓冲,提高了储能装置的性能;并可使超级电容器组[10]和蓄电池组[20]的安装容量最小化,节约了成本;还可使蓄电池组[20]处于优化的充放电工作状态,减少充放电循环次数,或减小放电深度,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN1835329A
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200610011629.1
申请日:2006-04-10
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种电梯用混合储能装置及其控制方法,包括超级电容器组[10],蓄电池组[20],超级电容器充放电电路[30],蓄电池充放电电路[40],超级电容器充放电控制电路[50],蓄电池充放电控制电路[60]。超级电容器组[10]通过超级电容器充放电电路[50]与电梯供电系统中的直流母线连接,蓄电池组[20]通过蓄电池充放电电路[40]与直流母线连接。本发明通过控制超级电容器充放电控制电路[50]和蓄电池充放电控制电路[60],可以实现不间断供电和功率缓冲功能;使超级电容器组[10]和蓄电池组[20]的安装容量最小化,节约了成本;使蓄电池组[20]处于优化的充放电工作状态,减少充放电循环次数,或者减小放电深度,延长使用寿命;可以节省泄放回路或者减小其安装容量,节约了空间,降低了能耗。在本发明的混合电源装置中,蓄电池组[20]只通过一级DC/DC与直流母线进行能量交换,储能效率大为提高。
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公开(公告)号:CN118821582A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410784899.4
申请日:2024-06-18
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F111/06 , G06F119/06
摘要: 本发明涉及直流变压器技术领域,具体提供一种非隔离高压直流变压器损耗预测方法、装置及介质,旨在解决非隔离高压直流变压器损耗的计算和精准预测的问题。为此目的,本发明的方法包括:一种非隔离高压直流变压器损耗预测方法,其特征在于,包括:基于构建的变压器损耗数学模型计算非隔离高压直流变压器的损耗值;基于所述损耗值和多目标优化算法确定预测模型的模型参数,所述模型参数至少包括:时间窗口大小、批处理大小和隐藏层单元数目;基于所述损耗值和所述模型参数训练所述预测模型,直至模型收敛,基于模型输出得到损耗预测值,采用本发明的方案可以有效提高非隔离高压直流变压器损耗预测的准确性。
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公开(公告)号:CN114362130B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202011093023.3
申请日:2020-10-13
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02J1/14
摘要: 本发明公开了一种适用于直流系统的惯性控制方法及系统,该方法包括:获取直流母线电压、直流母线参考电压及直流母线电流;根据直流母线电压、预设比例系数、直流母线参考电压及预设积分系数,计算比例惯性控制参考功率及积分惯性控制参考功率;根据比例惯性控制参考功率、积分惯性控制参考功率、直流母线电压及直流母线电流,计算电流偏差值;根据电流偏差值确定比例积分调节的调节信号,并对调节信号进行脉冲调制,得到驱动信号;根据驱动信号驱动直流系统的双向变换器。本发明为直流系统提供准确的惯性支撑,提高直流系统的稳定性,并且提高储能系统对直流系统的适应性,不影响储能单元之间功率分配精度,进而提高整个直流系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114171307B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111509657.7
申请日:2021-12-10
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,具体提供一种分裂绕组型有载调压变压器,旨在解决如何使有载调压变压器实现无级调压并提高有载调压的速度与可靠性的问题。为此目的,本发明的有载调压变压器的一次侧包括三相与电网的供电线路连接的有载调压装置,有载调压装置包括一次侧绕组、绕组投切模块和电能变换模块,一次侧绕组包括共磁芯的主绕组、无级取能绕组和至少一个有级绕组,无级取能绕组包括三个分裂绕组;绕组投切模块可以对有级绕组进行投切控制;电能变换模块可以对每个分裂绕组的绕组电压进行电能变换并将电能变换后的绕组电压通过供电线路施加到一次侧绕组上,以实现对一次侧绕组的绕组电压进行无级调节。
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公开(公告)号:CN118017661A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410190515.6
申请日:2024-02-20
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 本申请涉及能源舱技术领域,具体提供一种能源舱和能源系统,旨在解决如何优化能源舱及能源系统设计,实现能源舱及能源系统的分层故障重构的问题。为此目的,本申请提出了一种双母线、双开关的能源舱,并基于该能源舱提出了多种不同结构的能源系统。通过双母线设计,可以实现能源舱内两套发电组件的备份冗余;通过双开关设计,可以快速切除故障母线,消除短路故障对其它发电组件的影响,因此本申请的能源舱具有较高的可靠性和容错性。通过多种不同结构的能源系统,使用户可根据能源系统可靠性要求、能源舱的位置分布、成本要求等实际情况,快捷、灵活地设计更为适用的能源系统,因此本申请的能源系统具有很好的可靠性和实用性。
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公开(公告)号:CN117526285A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311466408.3
申请日:2023-11-07
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/06 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电力系统中区域间供电的优化方法、控制装置及存储装置,方法包括:电力系统至少包括两个区域,区域之间通过柔性多状态开关连接,方法包括:获取系统数据以及柔性多状态开关的工作上限时长,其中所述工作上限时长反映的是柔性多状态开关在第一预设时间内的工作上限时长;基于所述系统数据以及系统模型对区域进行优化,得到各区域时段对应的购电量与售电量;基于所述各区域时段对应的购电量与售电量,得到柔性多状态开关的第一工作时间段;基于所述日工作上限时长、所述第一工作时间段以及系统模型对电力系统进行优化,得到柔性多状态开关的第二工作时间段,其中所述柔性多状态开关基于所述第二工作时间段进行工作。
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