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公开(公告)号:CN112564219B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011393136.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种出口短接和直流控制的级联电池储能系统离线均衡方法,包括:短接级联电池储能系统各相功率出口;获取级联电池储能系统各个子模块电池电压、SOC、SOH、SOF、额定容量信息;计算各个子模块的可充电能量和可放电能量;计算各相的可充电能量、可放电能量和三相平均可放电能量;计算各相可放电能量与三相平均可放电能量的误差;相直流电流分配实现三相间均衡;子模块直流电压分配实现相内子模块间均衡;相电流控制产生均衡电流;判断离线均衡的结束条件。本发明可以更加便捷安全地实现级联电池储能系统运行前电池能量的离线均衡,大大减小电池储能系统运行前均衡维护的工作量。
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公开(公告)号:CN112564220B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011393393.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种采用直流环流控制实现级联电池储能系统离线均衡的方法,包括:改接级联H桥电池储能系统为角形拓扑;获取级联H桥式电池储能系统各个子模块电池电压、SOC、SOH、SOF、额定容量;计算各个子模块的可充电能量和可放电能量;计算各相的可充电能量、可放电能量和三相平均可放电能量;计算各相可放电能量与三相平均可放电能量的误差;相直流电压分配实现三相间均衡;子模块直流电压分配实现相内子模块间均衡;相电流控制产生均衡电流;判断离线均衡的结束条件。本发明能更加便捷安全地实现级联H桥式电池储能系统运行前电池能量的离线均衡,大大减小电池储能系统运行前电池均衡维护的工作量。
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公开(公告)号:CN113238166B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110471145.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/52 , G01R25/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种级联H桥电池储能系统单点接地故障检测与定位方法,所述方法针对中心点不接地电网中级联H桥电池储能系统,包括:S1,获取级联H桥电池储能系统各个储能单元的交流侧电压及相位;S2,测量级联H桥电池储能系统中心点对地电压及其相位;S3,判断单点接地故障是否发生,若单点接地故障发生,则进入S4;否则,为无单点接地故障,跳转到S1;S4,判断单点接地故障所在相;S5,判断单点接地故障在故障相的电气位置。本发明可以有效地检测中性点不接地电网中CHB‑BESS的单点接地故障,并定位接地故障发生的电气位置,极大地方便了CHB‑BESS的故障检修和维护。
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公开(公告)号:CN113848506A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111054899.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/52 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种级联电池储能系统交直流侧接地故障检测定位方法及系统,包括:测量级联H桥电池储能系统三相储能单元的漏电流;根据得到的三相储能单元的漏电流大小及分布规律,利用故障接地相和非故障接地相的储能单元漏电流大小与其电气位置的关系,及漏电流大小在接地故障前后的变化规律,进行接地故障的检测和定位。本发明仅需对储能单元的漏电流进行检测,不需要对CHB‑BESS的中心点对地电压进行测量,避免了电压互感器可能引起的铁磁谐振,安全方便。本发明可以区分级联H桥电池储能系统的交流侧接地和直流侧接地故障,利于故障检修和维护。
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公开(公告)号:CN112564219A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011393136.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种出口短接和直流控制的级联电池储能系统离线均衡方法,包括:短接级联电池储能系统各相功率出口;获取级联电池储能系统各个子模块电池电压、SOC、SOH、SOF、额定容量信息;计算各个子模块的可充电能量和可放电能量;计算各相的可充电能量、可放电能量和三相平均可放电能量;计算各相可放电能量与三相平均可放电能量的误差;相直流电流分配实现三相间均衡;子模块直流电压分配实现相内子模块间均衡;相电流控制产生均衡电流;判断离线均衡的结束条件。本发明可以更加便捷安全地实现级联电池储能系统运行前电池能量的离线均衡,大大减小电池储能系统运行前均衡维护的工作量。
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公开(公告)号:CN113253126A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110471109.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/382 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供了一种电池管理系统电压电流采样频率及时间窗口选取方法,该方法获取电池储能系统中电池的电流电压的频率成分;根据所述的电池的电流电压的频率成分来选取合适的电压电流采样频率和滤波时间窗口,使得电池SOC估算偏差最小。本发明可以用低于采样定理要求的频率对电压电流采样,而不会对SOC的估算精度造成影响。在降低了对硬件采样电路速率性能和处理器处理性能要求的同时,可以保证SOC算法的估算精度和电池管理系统的可信度。
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公开(公告)号:CN112564220A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011393393.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种采用直流环流控制实现级联电池储能系统离线均衡的方法,包括:改接级联H桥电池储能系统为角形拓扑;获取级联H桥式电池储能系统各个子模块电池电压、SOC、SOH、SOF、额定容量;计算各个子模块的可充电能量和可放电能量;计算各相的可充电能量、可放电能量和三相平均可放电能量;计算各相可放电能量与三相平均可放电能量的误差;相直流电压分配实现三相间均衡;子模块直流电压分配实现相内子模块间均衡;相电流控制产生均衡电流;判断离线均衡的结束条件。本发明能更加便捷安全地实现级联H桥式电池储能系统运行前电池能量的离线均衡,大大减小电池储能系统运行前电池均衡维护的工作量。
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公开(公告)号:CN113848506B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111054899.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/52 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种级联电池储能系统交直流侧接地故障检测定位方法及系统,包括:测量级联H桥电池储能系统三相储能单元的漏电流;根据得到的三相储能单元的漏电流大小及分布规律,利用故障接地相和非故障接地相的储能单元漏电流大小与其电气位置的关系,及漏电流大小在接地故障前后的变化规律,进行接地故障的检测和定位。本发明仅需对储能单元的漏电流进行检测,不需要对CHB‑BESS的中心点对地电压进行测量,避免了电压互感器可能引起的铁磁谐振,安全方便。本发明可以区分级联H桥电池储能系统的交流侧接地和直流侧接地故障,利于故障检修和维护。
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公开(公告)号:CN113253126B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110471109.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/382 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供了一种电池管理系统电压电流采样频率及时间窗口选取方法,该方法获取电池储能系统中电池的电流电压的频率成分;根据所述的电池的电流电压的频率成分来选取合适的电压电流采样频率和滤波时间窗口,使得电池SOC估算偏差最小。本发明可以用低于采样定理要求的频率对电压电流采样,而不会对SOC的估算精度造成影响。在降低了对硬件采样电路速率性能和处理器处理性能要求的同时,可以保证SOC算法的估算精度和电池管理系统的可信度。
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公开(公告)号:CN113238166A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110471145.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/52 , G01R25/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供了一种级联H桥电池储能系统单点接地故障检测与定位方法,所述方法针对中心点不接地电网中级联H桥电池储能系统,包括:S1,获取级联H桥电池储能系统各个储能单元的交流侧电压及相位;S2,测量级联H桥电池储能系统中心点对地电压及其相位;S3,判断单点接地故障是否发生,若单点接地故障发生,则进入S4;否则,为无单点接地故障,跳转到S1;S4,判断单点接地故障所在相;S5,判断单点接地故障在故障相的电气位置。本发明可以有效地检测中性点不接地电网中CHB‑BESS的单点接地故障,并定位接地故障发生的电气位置,极大地方便了CHB‑BESS的故障检修和维护。
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