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公开(公告)号:CN111668862B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010424829.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种新能源场合储能系统黑启动顺控方法,该方法包括正常黑启动模式和低电量黑启动模式。在黑启动前,对储能系统所有的变流器进行遍历。当储能系统中至少有1台变流器所连接的电池荷电状态值(SOC)大于阈值时,执行正常黑启动模式;当储能系统中所有变流器的SOC均小于阈值时,执行低电量黑启动模式。该方法通过择优选择变流器的启动顺序,同时在黑启动过程中自动启动光伏逆变器并限制其功率,来辅助储能系统建立稳定的电压和频率,从而提高储能系统的黑启动成功率。
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公开(公告)号:CN110970935B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201811135400.8
申请日:2018-09-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大容量电池储能系统快速功率协调控制方法和装置,控制方法包括中央协调控制方法和子协调控制方法,实现了储能系统的一键启、停和快速功率协调控制功能;装置包括中央协调控制装置和子协调控制装置,利用本发明提出的协调控制装置,实现兆瓦级及以上容量电池储能系统的快速功率协调控制。本发明适用于兆瓦级及以上容量的电池储能系统,实现了大容量电池储能系统的一键启、停操作和快速功率协调控制,同时可以根据不同用户需求设置不同的控制策略,实现储能系统的多用途开发。
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公开(公告)号:CN114640184A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210407893.6
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请公开了一种主从自适应储能装置和控制方法,属于储能变流控制技术领域。本申请的装置包括模块化储能变流器和电池管理系统,模块化储能变流器包括子模块,子模块包括表征为主机的子模块和表征为从机的子模块,电池管理系统与表征为主机的子模块通讯连接;表征为主机的子模块根据通讯链路状态置位第一状态标志位;表征为从机的子模块置位第二状态标志位。本申请的方法从模块化储能变流器实际应用角度出发,结合通讯组网特性,提供根据通讯链路状态自适应判断主从的方法,极大的减少现场工作量,实现模块化储能变流器各子模块主从自适应配置,无需人工干涉,大大提高现场调试、运维效率,便于工程化应用。
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公开(公告)号:CN111478371B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202010430851.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于规模化电池储能系统的同期控制装置及方法,该装置包括:第一信息交互网,与储能系统的储能变流子单元相连;至少两个子控制单元,与所述第一信息交互网相连,每个子控制单元通过第一信息交互网协调控制至少两个所述储能变流子单元;第二信息交互网,与所述子控制单元相连;中央控制单元,与所述第二信息交互网相连,通过第一信息交互网、子控制单元和第二信息交互网获取储能变流子单元的运行状态并向其发送同期控制指令中包括的有功功率指令和无功功率指令。通过分层控制架构进行协调控制,可灵活应对规模化储能变流系统的扩容;通过有功功率和无功功率指令对储能变流子单元进行间接控制,降低规模化储能系统同期控制的复杂性。
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公开(公告)号:CN111478367B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202010398520.8
申请日:2020-05-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请公开了一种发电厂储能黑启动系统及控制方法。黑启动系统包括储能系统、储能协调控制器、同期装置;发电厂的发电机连接到发电厂的高厂变,高厂变通过厂用母线进线开关连接到发电厂的厂用母线;储能系统用于接入厂用母线,实现黑启动;储能协调控制器分别连接储能系统和同期装置,用于调节储能系统,使得与储能系统连接的厂用母线跟踪高厂变的低压侧电压并实现同期,储能协调控制器还用于启动同期装置进行同期检测,当检测到高厂变的低压侧电压和厂用母线的电压满足同期条件后,闭合厂用母线进线开关,完成同期合闸。
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公开(公告)号:CN107039965B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201710342530.8
申请日:2017-05-16
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种社区配网供电系统,该系统包括n个配网供电电源、n段交流母线、n个或(n‑1)个交流母联开关、n台双向DC/AC变换器、1段直流母线以及储能系统;所述n段交流母线可以通过(n‑1)个母联开关依次连接;所述n个双向DC/AC变换器的AC端分别接n段交流母线,DC端接入同一直流母线;所述储能系统中储能电池通过双向DC/DC变换器接入直流母线;其中,n为整数且n≥2。本发明利用直流母线互联,形成多电源间的柔性合环运行;同时配置储能系统,提升配网供电系统的容量和可靠性;从而形成了一套主动化、智能化的社区配网供电系统。
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公开(公告)号:CN111641232B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010442593.2
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于规模化储能系统的电压调节方法及装置,该方法包括:获取离网运行的储能系统中各个储能变流器的运行无功功率和运行状态参数,并计算总无功功率和在线运行数量;根据所述总无功功率和在线运行数量计算平均无功功率,经低通滤波后获得第一调节指令;采集所述储能系统的交流电压,根据所述交流电压获得系统运行电压,并将所述系统运行电压与设定目标电压的差值使用调节器进行调节后,获得第二调节指令;将所述第一调节指令和所述第二调节指令相加,分别与各个储能变流器的在线运行状态参数和调节系数相乘,获得对应的无功功率指令。利用下垂控制特性,通过无功功率间接调节电压;将运行信息作为输出指令构成部分,调节过程更柔和。
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公开(公告)号:CN114977524A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210729426.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请公开了一种储能模块及储能系统,属于电气工程技术领域。储能模块包括:拓扑重构接口;功率变换单元,功率变换单元与拓扑重构接口之间具有通讯连接和动力连接,用以进行通讯和充放电;电池管理单元,电池管理单元分别与拓扑重构接口和功率变换单元通讯连接,用以进行通讯;电池模组单元,电池模组单元与功率变换单元动力连接,用以进行充放电。储能系统包括多个储能模块。本申请提供的方案能够形成统一设计的储能模块,只需要进行小范围的调整即可完成低压并联和高压级联两种系统方式。本申请的储能模块可以简化系统方案设计,降低系统成本,实现紧凑模块化设计。
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公开(公告)号:CN111641219B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010441417.7
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本申请提供一种用于规模化储能系统的频率调节方法及装置,该方法包括:获取离网运行的储能系统中各个储能变流器的运行有功功率;对所述运行有功功率的平均值进行低通滤波,并使用第一调节器进行调节后获得第一调节指令;采集所述储能系统的交流电压,并通过锁相环获得系统运行频率;对所述系统运行频率与设定目标频率的差值使用第二调节器进行调节,获得第二调节指令;将所述第一调节指令和所述第二调节指令相加获得有功功率指令;将所述有功功率指令分别发送至所述储能变流器,通过所述储能变流器的下垂控制特性进行频率调节。利用下垂控制特性,通过有功功率间接调节储能变流器的频率,并将实时运行信息作为输出指令的构成部分,避免多机振荡。
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公开(公告)号:CN217485555U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202220785970.7
申请日:2022-04-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/6563 , H01M10/6567 , H01M10/615
Abstract: 本申请涉及一种储能装置、储能系统及散热系统。散热系统用于储能装置的散热,包括:液冷散热系统,用于电池模组的散热;风冷散热系统,用于储能变流器的散热;所述液冷散热系统与所述风冷散热系统集成安装,并共用液‑风换热风机,所述液‑风换热风机作为所述液冷散热系统的输出端,并用于所述风冷散热系统的输入端。本申请的方案可实现储能变流器和电池模组散热系统的融合,降低了系统成本,降低了风机功耗。
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