面板结构及储能设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118659180A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411141607.1

    申请日:2024-08-20

    摘要: 本申请涉及一种面板结构及储能设备。面板结构包括插座面板、插座组件、转接板、接地件、主板和支撑件,插座面板构造有第一安装孔和第一配合部;插座组件容置于第一安装孔,插座组件设置有第二配合部;第一连接件依次穿设于第二配合部和第一配合部,以将插座组件可拆卸地连接于插座面板。当需要替换不同规格型号的插座组件时,不需要对整个插座面板进行重新定制,只需松开第一连接件,并将旧标准的插座组件换下,装入新标准的插座组件后,再通过第一连接件连接固定,即可对应不同规格型号的插头,提升面板结构的使用灵活性的同时,降低了面板结构的开发成本。另外,通过接地件、转接板和支撑件的配合使用,解决EMC测试不达标以及漏电的问题。

    一种储能设备的接线端子
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118645845A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411117680.5

    申请日:2024-08-15

    摘要: 本发明公开了一种接线端子,应用于储能设备,包括绝缘接线基体、多个固定座和至少一个端子组件,各固定座分别固定连接在绝缘接线基体内;端子组件包括绝缘端子盒体、多个转接件和多个第一紧固件,所述绝缘端子盒体包括多个在第一平面上阵列排布且相互隔绝的容置腔,各所述容置腔沿第一方向相对的第一端和第二端分别设有开口,且各所述容置腔的腔体侧壁上分别开设第一装配孔,其中,所述第一方向垂直于所述第一平面;且所述容置腔与所述转接件和所述第一紧固件的数量分别一一对应;各所述转接件分别与各所述固定座导电连接,且所述端子组件固定连接在所述绝缘接线基体内。本发明提出的接线端子不用压接和焊接,安装简单,且结构简单、成本低。

    主从机电网相序循环错相的检测方法和逆变器并联系统

    公开(公告)号:CN118641848A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411124187.6

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: G01R29/18 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种主从机电网相序循环错相的检测方法和逆变器并联系统,其中方法包括:逆变器主机依次在各相电网电压的检测时刻向逆变器从机发送检查帧;逆变器从机根据所述检查帧中的检查相标志在所述检测时刻获取对应相从机电网电压;逆变器主机或逆变器从机根据所述对应相从机电网电压和预设的判断阈值,确定所述逆变器并联系统的循环错相检测结果。本发明提供的循环错相检测方法能准确识别各种电网制式的逆变器并联系统在主从机仅并网并联或离网并网均并联状态下的循环错相工况,有效避免了系统的功能运行混乱甚至器件损坏,保护了系统的安全。

    叶片组件以及风力发电装置

    公开(公告)号:CN118407874B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410791577.2

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本申请实施例涉及一种叶片组件以及风力发电装置,包括安装轴;叶片连接于安装轴,其沿安装轴的周向有相对的第一表面和第二表面,第一表面朝第二表面凹陷,形成受力槽,用于承受风冲击,使得叶片组件转动;叶片的力矩#imgabs0#;#imgabs1#为叶片所受的等效合力,#imgabs2#为力臂,#imgabs3#为转动角度,#imgabs4#为#imgabs5#为0度时的等效风力;叶片的功率#imgabs6#;#imgabs7#为角速度;受力槽的槽底设置排流孔,其靠近安装轴设置,用于风排出,以使等效合力的位置远离安装轴,以加长力臂,增大力矩,提高功率。

    并网逆变器控制方法和并网逆变器

    公开(公告)号:CN118432410B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410889288.6

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本发明公开了一种并网逆变器控制方法和并网逆变器,其中方法包括:获取直流输入电压、电网电压和并网电流;根据电网电压和预设的并网功率,确定并网原始参考电流;获取并网电流中的谐波成分,对谐波成分进行累加,得到并网参考电流的调节量;根据并网原始参考电流和并网参考电流的调节量确定并网最终参考电流;根据电网电压和并网最终参考电流的极性,确定出高频动作的开关管和并网逆变器当前所处的工作模式;根据直流输入电压、电网电压和工作模式对应的周期计算规则确定出开关管的开关周期和占空比,控制开关管零电压/谷底电压开通。本发明的方法,不仅降低了开关管的开通损耗,而且有效抑制了并网电流中的谐波成分。

    一种显示电量信息修正的方法、装置以及储能产品

    公开(公告)号:CN118507888A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410949237.8

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: H01M10/48 H01M10/42

    摘要: 本申请提供了显示电量信息修正的方法、装置以及储能产品。该方法包括:监测各个电池包的当前真实电量信息;获取各个电池包的先前显示电量信息和先前平均显示电量信息,先前显示电量信息为各个电池包在上一时刻的显示电量信息;根据当前真实电量信息、先前显示电量信息、先前平均显示电量信息,修正各个电池包的当前显示电量信息。通过该方法,引入上一时刻的先前显示电量信息以及上一时刻的先前平均显示电量信息,并根据各个电池包的当前电量信息,修正各个电池包的当前显示电量信息,从而缩小各个电池包的当前显示电量信息与当前平均显示电量信息的差距,各个电池包的当前显示电量信息均衡而稳定,用户体验良好。

    一种储能逆变系统及其充放电控制方法

    公开(公告)号:CN118300161B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410708916.6

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/38 H02J7/35

    摘要: 本发明公开了一种储能逆变系统及其充放电控制方法,该充放电控制方法包括以下步骤:获取电网期望功率和电网实际功率,如果所述电网实际功率大于所述电网期望功率,则结合电池充放电功率限值和逆变器最大充放电功率调节逆变器的目标功率降低;如果所述电网实际功率小于所述电网期望功率,则结合电池充放电功率限值和逆变器最大充放电功率调节逆变器的目标功率增加;并根据逆变器的目标功率进行功率输出;循环前述步骤,直至电网实际功率等于所述电网期望功率。本发明提出的储能逆变系统及其充放电控制方法,可以准确并且稳定地输出用户设定的电网期望功率值。

    双火线控制方法和双火线电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367630A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410764267.1

    申请日:2024-06-14

    摘要: 本申请涉及电力电子的技术领域,具体涉及一种双火线控制方法和双火线电路。双火线控制方法应用于双火线电路,双火线电路包括平衡模块和双火线供电模块,双火线控制方法通过首先获取双火线供电模块的运行数据;然后,当运行数据不在预设约束限值内时,根据运行数据及预设约束限值确定电感参考电流;接着,根据电感参考电流确定目标占空比;最后,基于目标占空比控制平衡模块中开关管工作,以使平衡模块中的电感的电流跟随电感参考电流。从而实时地监测和调整,使平衡模块中的电感电流精确跟随参考电流,使双火线供电模块始终在合理范围内运行,避免因供电模块运行数据异常而引发的安全隐患。

    电感模组及逆变器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118098781B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410490318.6

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本申请涉及一种电感模组及逆变器。电感模组包括壳体、电感本体、第一电路板及安装支架。壳体设有容置腔及开口,电感本体设于容置腔内,电感本体设有电极。第一电路板设有电连接部及导电支架,电连接部与电极及导电支架电连接,导电支架用于与外部电路电连接。安装支架覆盖于开口,第一电路板安装于安装支架背离壳体的一侧,安装支架设有过孔,电极穿过过孔与电连接部电连接。安装时,将电感本体的电极与第一电路板的电连接部电连接,电连接部通过内部电路与导电支架电连接,这样电感模组便可通过导电支架与外部电路进行电连接。组装时,无需使用线缆,避免线缆被刺破的风险,同时无需扶正、折弯、扎紧线缆等,提高生产效率。

    基于强化学习的模块化多电平变流器的底层控制方法

    公开(公告)号:CN117997152B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410397056.9

    申请日:2024-04-03

    摘要: 本申请涉及一种基于强化学习的模块化多电平变流器的底层控制方法,获取环境的状态观测和奖励,并将状态观测和奖励输入至智能体中,得到智能体输出的动作以对模块化多电平变流器进行底层控制,环境的状态观测和奖励基于动作发生变化,基于变化后的状态观测和奖励进行上述对多电平变流器进行底层控制的迭代循环,直至满足第一预设条件以获得智能体的最优策略,并根据最优策略对模块化多电平变流器进行底层控制,其中第一条件为奖励达到最大值或迭代循环的次数达到预设值,因此通过本申请基于强化学习的模块化多电平变流器的底层控制方法能够实现对多电平变流器的最佳控制,提升多电平变流器的工作性能。