防电压电流突变保护电路及方法

    公开(公告)号:CN115693592A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211222248.3

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明的一个技术方案是提供了一种防电压电流突变保护电路,其特征在于,包括输入控制单元、直流稳压单元、电压过高检测单元、电压转换供电单元、电压突变检测单元、充电及电压突变限流单元、电压充电完成检测单元以及快速关断电路。本发明还提供了一种防电压电流突变保护电路的工作方法。本发明提供的防电压电流突变保护电路,能够很好地完成辅助电源供电电路的开机过压过流抑制,抑制正常工作后供电电压的突变,对辅助电源供电电压过高时采取有效的保护,当供电电压突变或者过高时,很好的保护辅助电源电路不会损坏。本发明结构简单、易于实现,不但可以应用在单相交流供电中,也可以应用在三相交流供电、直流供电或交流直流混合供电中。

    故障同步电路和储能逆变器并机系统

    公开(公告)号:CN119944758A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510292186.0

    申请日:2025-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种故障同步电路和储能逆变器并机系统,属于光伏技术领域。故障同步电路包括信号处理模块和同步信号转换模块;信号处理模块在检测到所在储能逆变器存在故障时由信号输出端输出故障同步信号,并根据反馈输入端接入的信号判断并机系统中其他储能逆变器是否存在故障;同步信号转换模块包括信号转换单元和信号反馈单元;信号转换单元在接收故障同步信号时控制公共信号端与故障同步信号总线连通,并在所在储能逆变器掉电时控制公共信号端与故障同步信号总线之间断开;信号反馈单元在故障同步信号总线与至少一个故障同步电路的公共信号端连通时导通。本发明可保证并机系统在宽工作频率范围内的故障同步,并提升并机系统可靠性。

    储能逆变器并机系统的同步电路及方法

    公开(公告)号:CN119921388A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510292189.4

    申请日:2025-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种储能逆变器并机系统的同步电路及方法,属于光伏技术领域。该电路包括:CAN总线;多个同步通信组件,分别设置于储能逆变器并机系统的各台储能逆变器中;同步通信组件中包括ePWM模块,ePWM模块中包括各相对应的时基计数器寄存器;各储能逆变器中一台为主机,其余为从机;主机中的主同步通信组件用于在其内第k相对应的时基计数器寄存器的计数值为0时向CAN总线发送第k相载波同步信号;每个从机中的从同步通信组件用于在接收到第k相载波同步信号时,将其内第k相对应的时基计数器寄存器的计数值置0,k为正整数。本发明实施例可以实现各台储能逆变器之间的同步运行,保证并机系统的运行可靠性和安全性。

    防电压电流突变保护电路

    公开(公告)号:CN218919963U

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202222635373.9

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本实用新型的一个技术方案是提供了一种防电压电流突变保护电路,其特征在于,包括输入控制单元、直流稳压单元、电压过高检测单元、电压转换供电单元、电压突变检测单元、充电及电压突变限流单元、电压充电完成检测单元以及快速关断电路。本实用新型还提供了一种防电压电流突变保护电路的工作方法。本实用新型提供的防电压电流突变保护电路,能够很好地完成辅助电源供电电路的开机过压过流抑制,抑制正常工作后供电电压的突变,对辅助电源供电电压过高时采取有效的保护,当供电电压突变或者过高时,很好的保护辅助电源电路不会损坏。本实用新型结构简单、易于实现,不但可以应用在单相交流供电中,也可以应用在三相交流供电、直流供电或交流直流混合供电中。

    一种带削峰填谷与调需策略的储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108258708A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711471169.5

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种带削峰填谷与调需策略的储能系统,包括多个储能单元,每个储能单元包括储能逆变器和与储能逆变器连接的电池管理系统,每个电池管理系统管理多个电池,还包括第一智能表和电能管理平台:第一智能表,与电能管理平台连接,用于获取当前电网实际的用电功率Pr,并发送给电能管理平台;电能管理平台,用于判断当前实际使用功率Pr是否大于预设的上报需量功率Pset,并在判断为是后,获取当前实际使用功率Pr和上报需量功率Pset之间的差值ΔP;储能单元,用于根据电能管理平台确定的实际使用功率和上报需量之间的差值ΔP,对电功率进行补偿。另外,本发明还公开了一种控制方法。采用本发明,实现了对智能电网按需控制。

    一种带自诊断功能的光伏逆变器多路输入反接检测电路

    公开(公告)号:CN103323732B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310244808.X

    申请日:2013-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种带自诊断功能的光伏逆变器多路输入反接检测电路,包括光电耦合器、电阻R1、电阻R2、电阻R3及发光二极管。在多路独立太阳能电池输入系统中,使用本发明提供的电路,控制芯片只需使用一个检测口,便能检测出多路太阳能电池输入中任意一路的反接状态,可以节省接口资源,有效降低成本,并且可以自诊断自身是否可以正常工作。

    一种带自诊断功能的光伏逆变器多路输入反接检测电路

    公开(公告)号:CN103323732A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310244808.X

    申请日:2013-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种带自诊断功能的光伏逆变器多路输入反接检测电路,包括光电耦合器、电阻R1、电阻R2、电阻R3及发光二极管。在多路独立太阳能电池输入系统中,使用本发明提供的电路,控制芯片只需使用一个检测口,便能检测出多路太阳能电池输入中任意一路的反接状态,可以节省接口资源,有效降低成本,并且可以自诊断自身是否可以正常工作。

    企业用电需量智能管理系统及方法

    公开(公告)号:CN107706931A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710970646.6

    申请日:2017-10-18

    CPC classification number: H02J3/28 G06Q10/04 G06Q50/06 H02J2003/003

    Abstract: 本发明公开了一种企业用电需量智能管理系统,其特征在于,包括第一智能电表、第二智能电表,第一智能电表位于企业用电总负载处,第二智能电表位于储能系统的输出处,第一智能电表、第二智能电表分别与电能管理系统平台连接,电能管理系统平台连接储能系统,储能系统通过开关与电网连接,第一智能电表、第二智能电表之间设有本地负载,本地负载与储能系统连接。本发明结构简单,具有预测当年度当月份需量上报值功能,简化人工经验的不足。根据往年各月用电的实际情况,综合本年度各月已经发生的用电量,EMS(电能管理系统)平台通过历史使用需量智能计算下月需上报量,并控制储能系统充电/放电,确保实际使用电量不超过上报需量值。

    大功率储能系统模拟测试平台

    公开(公告)号:CN107727967A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710975322.1

    申请日:2017-10-16

    Inventor: 朱军卫 徐剑峰

    CPC classification number: G01R31/00 G01R31/3627 G01R31/3634

    Abstract: 本发明公开了一种大功率储能系统模拟测试平台,其特征在于,包括第一智能电表、第二智能电表、PC电脑,第一智能电表、第二智能电表分别位于测试平台关口处与储能逆变器的输出处,储能逆变器连接到能量管理系统监控平台,第一智能电表、第二智能电表分别连接到能量管理系统监控平台,PC电脑分别与电子负载模拟器、电池模拟器连接,储能逆变器、电子负载模拟器、电池模拟器的直流侧并联在一起,其交流侧分别通过各自的隔离变压器接入电网。通过本发明的测试平台,能在储能系统调试过程中做到有效的保护,模拟大功率储能系统在实际应用中的运行情况,达到提前完成大功率储能系统调试工作。

    一种光伏逆变器供电系统及方法

    公开(公告)号:CN103683978B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310482663.7

    申请日:2013-10-15

    CPC classification number: Y02B10/72

    Abstract: 本发明涉及一种光伏逆变器供电系统,其特征在于:工频隔离变压器的副边绕组形成至少三路输出,一路输出为光伏逆变器的系统元件供电,第二路输出连接第一交流‑直流转换单元的输入端,第三路输出经限流电阻R1连接第二交流‑直流转换单元的输入端,第二交流‑直流转换单元的输出端连接到接触器线包,DC/DC高频开关电源的输入端连接到光伏逆变器的直流输入端,另外一路为光伏逆变器的控制系统供电。本发明的另一个技术方案是提供了一种上述的光伏逆变器供电系统在电网发生低电压穿越故障时的工作方法。本发明确保了系统母线电压的稳定性;满足了低电压穿越的供电需求,确保了整个光伏逆变器10~20年长寿命的要求。

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