一种混合储能系统中蓄电池组的均衡投切方法

    公开(公告)号:CN105656068A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610170203.4

    申请日:2016-03-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种混合储能系统中蓄电池组的均衡投切方法,该方法通过监测混合储能系统中超级电容和各蓄电池组的荷电状态,根据超级电容荷电状态的不同,对蓄电池组进行选择性的投切。通过蓄电池组的均衡投切方法,来调节风电功率平滑过程中超级电容的荷电状态,使之保持在最优状态,调节能力较强,同时能够均衡各蓄电池组在充放电过程中的荷电状态,减小蓄电池组的放电深度,从而延长蓄电池组的循环寿命。本发明可以将超级电容的高功率密度和蓄电池组的高能量密度有效结合,降低了设备的冗余度,改善了风电场的波动,形成高性能的混合储能系统。

    一种综合空调负荷模型及其建模方法

    公开(公告)号:CN105138737A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510463902.3

    申请日:2015-07-31

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种综合空调负荷模型及其建模方法。综合空调负荷,包括常规空调负荷和变频空调负荷。由于二者工作原理的不同,使得综合空调负荷的电气特性区别于单一的常规空调和单一的变频空调。本发明提出一种综合空调负荷模型,在常规空调负荷模型和变频空调负荷的模型基础上建立,该综合空调负荷模型和建模方法能单独分析常规空调和变频空调,也能综合分析两者不同构成比例下的情况,可以针对不同地区,不同空调使用情况,适用性很强。

    一种直流固态继电器
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102158213B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110101755.7

    申请日:2011-04-22

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H03K17/78

    摘要: 本发明公开一种直流固态继电器,包括输入电路、隔离电路和输出电路;输入电路包括第一、二电阻、第一开关管和第一二极管,第一开关管的阳极经由第一电阻连接第二电阻的一端,而第二电阻的另一端连接第一开关管的发射极;隔离电路包括第一、二光耦,第一光耦的正输入端连接第一开关管的发射极,第二光耦的正、负输出端分别连接第一开关管的集电极和基极,正输入端连接第一光耦的负输出端;输出电路包括第三、四电阻、第二、三开关管、第二、三二极管,第二光耦的负输入端连接第三电阻,正输入端连接第二开关管的基极,第二开关管的集电极连接第一光耦的正输出端。此种继电器的动作值或返回值参数可调,调节范围较宽,且满足高速度的要求。

    多台发电机参数的同时辨识方法

    公开(公告)号:CN102355010A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110236810.3

    申请日:2011-08-18

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H02J3/40

    摘要: 本发明提出了一种多台发电机参数的同时辨识方法,属于一级学科“电气工程”下的“电力系统及其自动化”专业领域。本发明充分利用基于PMU技术的广域测量系统(WAMS)获得的系统性变量,尤其是发电机相对功角、节点相角变量和联络线功率等,针对不同阶次的Park模型,采用基于轨迹灵敏度的可辨识性分析方法,进行多台发电机参数的同时辨识。本发明提出了多台发电机参数同时辨识的策略和方法,首先对发电机进行分类,其次是对参数进行分步辨识,再次是只辨识重点参数,最后是注重整体特性。采用蚁群算法和BPA程序之间的交互运算来进行参数的辨识。

    一种直流固态继电器
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102064811A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010601567.6

    申请日:2010-12-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H03K17/785

    摘要: 本发明公开了一种直流固态继电器,属于继电器领域。该继电器的结构是由输入电路、隔离电路和输出电路依次连接构成,输入电路和输出电路均是由电阻、开关管和二极管组成,隔离电路采用光电耦合器。本发明在输入电路中引入了正反馈回路,使得继电器的导通电压和截止电压值分离,且留有一定的裕度,继电器具有滞回特性,防止临界抖动现象,同时继电器输出不受负载的影响,端口相对独立。本发明直流固态继电器能够在动作临界值处准确动作,提高了工作的稳定性。