一种储能系统无缝切换控制方法

    公开(公告)号:CN103401259B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310315867.1

    申请日:2013-07-25

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明涉及电网调度及管理技术领域,具体涉及一种储能系统无缝切换控制方法,通过采用可重置PI控制器来替代现有的普通PI控制器,结合PQ、VF模式同步运行的控制策略,即储能系统工作时,PQ控制模块和VF控制模块均在运行,但只有其中一个运行模式下的控制模块的控制结果才输入到下一环节的控制中,而没有输入到下一环节的另一个控制模块的输出结果被屏蔽,并不产生控制效果。由此实现了储能系统离/并网无缝切换,在用户不停电的情况下实现无缝切换,提高了电能质量。

    一种智能微电网柴储配合控制方法

    公开(公告)号:CN102916486A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210371717.8

    申请日:2012-09-28

    IPC分类号: H02J9/08

    摘要: 本发明属于电力系统智能微电网技术领域,涉及一种微电网柴储配合控制方法。柴储配合控制分两种模式,第一种模式是柴储不切换,柴油发电机一直做系统主电源,储能起辅助调节作用,此时储能工作于PQ方式。另一种是柴储切换,当柴油发电机做主电源时,储能工作在PQ方式,当储能充电至SOC上限时,主电源由柴油发电机切换至储能系统,此时储能工作在VF方式,当储能放电至SOC下限时,主电源由储能切换至柴油发电机。本发明解决了微电网稳态控制问题,可以有效提高新能源利用率和运行经济性,提高微电网运行的安全稳定性。

    一种大容量电池换流器及其控制方法

    公开(公告)号:CN102447285A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110303679.8

    申请日:2011-10-10

    IPC分类号: H02J7/00 H02J3/32

    摘要: 本发明是一种大容量电池换流器及其控制方法。本发明的换流器包括相互并联的若干分支单级式DC/AC换流器模块,各蓄电池簇(BatteryCluster,BC)分别通过各分支单级式DC/AC换流器模块将能量汇集到交流母线,经变压后与交流电网并网或独立带负载运行。本发明解决了电池组串并联带来的环流与均流问题,采用“模块组合,轮换均衡”技术,有效提高低功率下的系统效率和交、直流侧电能质量,实现电池组均衡使用。各蓄电池支路可进行智能充放电管理,控制功能和保护功能完全独立配置,保证系统的最大可用性。本发明结构简单,体积较小,能量损耗小,易于模块化,且可靠性较高,输出谐波小,系统扩展性好,单元故障时可降容量运行,对换流器的绝缘水平要求低。本发明大容量电池换流器的控制方法操作简单方便,易于实现。

    绝缘电阻的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107167661B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201710359027.3

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本申请实施例提供一种绝缘电阻的检测装置及方法,该装置包括:分压模块、采样模块以及处理器;分压模块的第一输出端连接电化学储能系统中的直流侧装置的第一输入端,分压模块的第二输出端连接至直流侧装置的第二输入端,分压模块的第三输出端连接至电化学储能系统的地线。处理器用于控制分压模块中各开关的闭合或断开,以触发分压模块中的电路连接发生变化;采样模块用于采集分压模块中不同电路连接状态下的采样电阻的电压;处理器还用于:根据采样电阻的电压以及采样电阻的电阻,确定电化学储能系统的绝缘电阻。可见,实现了对电化学储能系统的绝缘电阻的检测。