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公开(公告)号:CN110947125B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911320061.5
申请日:2019-12-19
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 一种储能电站电池仓灭火系统,涉及一种电池仓消防结构,属于储能系统领域。解决了电池储能舱由于使用退役电池,易出现单体电池热失控造成整个电池仓的安全性差的问题。本发明储能电站电池仓内的每个单体电池上均套设有一个电池壳体,每个电池壳体的顶部开有泄压口和注液口,泄压口和注液口上分别设置有安全阀和注液阀;泄压口通过排气管与定向泄压排热系统的进气口连通,注液口通过导液管与储能电站的消防系统的出水口连通;定向泄压排热系统用于对通过排气管喷出的气固混合物进行净化消音后排出。本发明适用于电池仓使用。
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公开(公告)号:CN109004854B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810838109.0
申请日:2018-07-26
申请人: 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: H02M7/5387 , H02M3/155 , H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种功率模块结构及变流器,将各DC/DC功率模块分布于DC/AC功率模块的两侧;或者各DC/AC功率模块分布于DC/DC功率模块的两侧;各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块上均设有正极端子与负极端子;各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块的正极端子通过正极母排连接,各DC/AC功率模块与各DC/DC功率模块的负极端子通过负极母排连接。使整个换流回路呈现对称结构,无论单独运行DC/DC功率模块或DC/AC功率模块,它们的换流路径都是一致的,降低了杂散电感,避免了直流母线的电流震荡,降低了母线电容的温升,为集中式虚拟同步集的稳定可靠运行提供了保证。
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公开(公告)号:CN110947125A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911320061.5
申请日:2019-12-19
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 一种储能电站电池仓灭火系统,涉及一种电池仓消防结构,属于储能系统领域。解决了电池储能舱由于使用退役电池,易出现单体电池热失控造成整个电池仓的安全性差的问题。本发明储能电站电池仓内的每个单体电池上均套设有一个电池壳体,每个电池壳体的顶部开有泄压口和注液口,泄压口和注液口上分别设置有安全阀和注液阀;泄压口通过排气管与定向泄压排热系统的进气口连通,注液口通过导液管与储能电站的消防系统的出水口连通;定向泄压排热系统用于对通过排气管喷出的气固混合物进行净化消音后排出。本发明适用于电池仓使用。
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公开(公告)号:CN112531715B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011293340.X
申请日:2020-11-18
申请人: 天津大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及基于虚拟电阻的下垂控制多端直流微电网潮流计算方法,包括如下步骤:获取直流微电网拓扑结构、换流阀设备参数、线路参数、负荷参数及分布式电源参数;根据换流阀下垂控制参数构建虚拟电阻模型;得到直流微电网潮流计算的雅可比矩阵;采用牛顿‑拉夫逊迭代法计算节点电压,当前后两次迭代计算的节点电压差满足收敛条件时,计算完成,输出潮流计算结果。本发明通过在直流潮流模型中引入虚拟电阻,将下垂控制模型转化为精确的潮流模型,避免了直流潮流计算中松弛母线电压的更新,提高了计算速度。
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公开(公告)号:CN112531715A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011293340.X
申请日:2020-11-18
申请人: 天津大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及基于虚拟电阻的下垂控制多端直流微电网潮流计算方法,包括如下步骤:获取直流微电网拓扑结构、换流阀设备参数、线路参数、负荷参数及分布式电源参数;根据换流阀下垂控制参数构建虚拟电阻模型;得到直流微电网潮流计算的雅可比矩阵;采用牛顿‑拉夫逊迭代法计算节点电压,当前后两次迭代计算的节点电压差满足收敛条件时,计算完成,输出潮流计算结果。本发明通过在直流潮流模型中引入虚拟电阻,将下垂控制模型转化为精确的潮流模型,避免了直流潮流计算中松弛母线电压的更新,提高了计算速度。
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公开(公告)号:CN113013919B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110237998.7
申请日:2021-03-04
申请人: 河北工业大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/32 , H02J3/26 , H02M3/156 , H02M7/5387 , H02M1/088 , H02M1/14 , H02M1/44 , H02J13/00 , H05K7/20
摘要: 本发明为一种对称式双模光伏逆变器装置。该装置包括控制模块、BOOST升压模块、电源切换模块、信息采集模块、蓄电池、IGBT逆变模块和储能双向DC/DC充放电模块;控制模块分别和电源切换模块、信息采集模块相连,还分别通过BOOST驱动板和BOOST升压电路相连、通过逆变IGBT驱动板和逆变IGBT电路相连;信息采集模块分别和BOOST升压模块、IGBT逆变模块相连,BOOST升压模块还和IGBT逆变模块相连;蓄电池还分别和储能双向DC/DC充放电模块、电源切换模块相连;电源切换模块、BOOST升压模块、储能双向DC/DC充放电模块分别和光伏板相连;本发明解决了光伏板发电功率低时供电能力不足,发电功率高时资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN112698150B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011437333.2
申请日:2020-12-11
申请人: 河北工业大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明为一种基于配电变压器监测终端的配电网行波故障定位方法,其步骤为:S1、记录初始行波波头到达各个配电变压器监测终端的时间;S2、计算理论故障距离,将理论故障距离与参考端支路的线路长度作差得到差值,并将差值与参考端节点和各个非参考端节点之间的线路长度的比值作为矩阵元素,构建故障搜索矩阵;S3、根据故障搜索矩阵的矩阵元素变化特征判断故障点的位置;将参考端分别与各个非参考端两两配对,计算各个配对的参考端和非参考端之间的实际故障距离,并将所有的实际故障距离求和取平均值,得到最终故障距离,以此完成故障定位。本方法能全面表达配电网的各类故障特征,能够有效提高电力系统继电保护的可靠性。
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公开(公告)号:CN113013919A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110237998.7
申请日:2021-03-04
申请人: 河北工业大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司
IPC分类号: H02J3/38 , H02J3/32 , H02J3/26 , H02M3/156 , H02M7/5387 , H02M1/088 , H02M1/14 , H02M1/44 , H02J13/00 , H05K7/20
摘要: 本发明为一种对称式双模光伏逆变器装置。该装置包括控制模块、BOOST升压模块、电源切换模块、信息采集模块、蓄电池、IGBT逆变模块和储能双向DC/DC充放电模块;控制模块分别和电源切换模块、信息采集模块相连,还分别通过BOOST驱动板和BOOST升压电路相连、通过逆变IGBT驱动板和逆变IGBT电路相连;信息采集模块分别和BOOST升压模块、IGBT逆变模块相连,BOOST升压模块还和IGBT逆变模块相连;蓄电池还分别和储能双向DC/DC充放电模块、电源切换模块相连;电源切换模块、BOOST升压模块、储能双向DC/DC充放电模块分别和光伏板相连;本发明解决了光伏板发电功率低时供电能力不足,发电功率高时资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN112952906A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110320580.2
申请日:2021-03-25
申请人: 天津大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 本发明公开了下垂控制直流微电网参考运行功率快速获取方法,包括以下步骤:获取直流微电网拓扑结构、换流阀设备参数、线路参数、负荷参数及分布式电源参数;根据换流阀下垂控制参数构建虚拟电阻模型;构建节点功率对支路潮流的灵敏度模型,获取各个节点向换流阀分配的功率,将各个节点向换流阀分配的功率之和作为换流阀下垂控制的参考功率,并输出潮流计算结果。本发明实现了下垂控制参考功率和负荷匹配,保证了直流微电网的经济安全运行。
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公开(公告)号:CN112698150A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011437333.2
申请日:2020-12-11
申请人: 河北工业大学 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明为一种基于配电变压器监测终端的配电网行波故障定位方法,其步骤为:S1、记录初始行波波头到达各个配电变压器监测终端的时间;S2、计算理论故障距离,将理论故障距离与参考端支路的线路长度作差得到差值,并将差值与参考端节点和各个非参考端节点之间的线路长度的比值作为矩阵元素,构建故障搜索矩阵;S3、根据故障搜索矩阵的矩阵元素变化特征判断故障点的位置;将参考端分别与各个非参考端两两配对,计算各个配对的参考端和非参考端之间的实际故障距离,并将所有的实际故障距离求和取平均值,得到最终故障距离,以此完成故障定位。本方法能全面表达配电网的各类故障特征,能够有效提高电力系统继电保护的可靠性。
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