一种光伏直接耦合制氢系统的电解槽结构参数优化方法

    公开(公告)号:CN117933081A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410112882.4

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本发明公开了一种光伏直接耦合制氢系统的电解槽结构参数优化方法,以满足制氢工程需求和实现光伏最优消纳,包括:1建立光伏直接耦合制氢系统模型;2分析光伏阵列、碱性电解槽和系统的运行特性;3在固定光伏阵列结构的前提下,考虑到系统产氢速率和运行功率随辐照度变化,采用多个典型场景辐照度数据,将系统产氢量和能量传递损失设置为多目标函数,利用加权求和方法处理该多目标优化问题,并通过粒子群优化算法,得到目标函数在约束条件下的最优解,从而得到能量传递效率、产氢量综合最优的电解槽串并联结构参数,并得出电解小室数目优化组合方案。本发明能增大产氢量,减小能量传递损失,并能保证光伏直接耦合制氢系统高效运行。

    一种光伏电站中复合阈值触发的主动变频故障录波方法

    公开(公告)号:CN113128153B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110425142.2

    申请日:2021-04-20

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站中复合阈值触发的主动变频故障录波方法,是通过引入灰色关联理论,对当前电站并网点电压和电流故障录波判据中所用的常见模拟量,分别进行抗误动和抗拒动关联度分析,同时考虑了在弱网条件下光伏出力随机性对并网点电压的影响,将光伏直流侧功率作为辅助触发参照因素,最后分析每个模拟量的最佳抗误动和抗拒动因子,将其计入触发判断中,实现故障录波触发的复合阈值判断,并综合单阈值和复合阈值判据判别结果,实时进行系统采样频率的主动分级调整,从而达到提升电压电流故障准录率,降低系统资源浪费的目的。

    一种概率融合式光伏电站的多维全状态数据建模方法

    公开(公告)号:CN111799843B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010773148.4

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种概率融合式光伏电站的多维全状态数据建模方法,针对光伏电站内电压、电流、温度、辐照度传感器采样获得的多源、异构、大量、动态数据,进行数据相关性分组、组内当前数据与历史数据的联合计算,获得电站内各组设备状态的特征量,再根据特征量计算结果,利用设备各状态的概率分布对异构数据源进行数据融合,从而建立高数据利用率、低数据复杂度的光伏电站数据模型,实现复杂传感器网络下采样数据的融合分析,达到降低系统数据负担,提升光伏电站运维监控系统性能的目的。

    三电平光伏逆变器结构性故障的效能损失综合评估方法

    公开(公告)号:CN113642174A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110930600.8

    申请日:2021-08-13

    摘要: 本发明公开了一种三电平光伏逆变器结构性故障的效能损失综合评估方法,包括:基于三电平光伏逆变器仿真模型,从暂态和稳态两个角度考虑,分别计算各类结构性故障的暂态功率损失占比ΔηT和稳态功率损失占比ΔηS;对各类故障的暂态、稳态效能损失进行评估,运用最优最劣法和熵值法分别确定主客观评估权重,并利用主客观权重之间的离差平方和最小化、目标层综合评估值最大化组合优化模型,求取暂态、稳态主观和客观权重的分配系数;计算各类结构性故障综合评估权重,从而构造出逆变器结构性故障效能损失综合评估因子。本发明能衡量在各类结构性故障时的效能损失程度与故障严重程度,从而为三电平光伏逆变器智能化运维与监控提供参考。

    包含故障判别的光伏阵列电压与电流传感器的优化布设方法

    公开(公告)号:CN110768629B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911109049.X

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: H02S50/10 G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种包含故障判别的光伏阵列电压与电流传感器的优化布设方法,针对串并联光伏阵列连接结构特点,使用“交错式”布设每一串联支路的电压传感器,依据采集数据计算电压均值,数值偏差等特征量,分组判别组件短路和遮阴热斑故障;使用“间隔式”布设光伏阵列电流传感器,依据采集数据计算各组电流特征值,结合电压传感器判别结果,分组判别组件开路故障,从而利用有限的传感器采集数据并结合电路结构特征完成对光伏阵列运行状态的监测与常见故障的定位识别,在确保监测精度的条件下,减少传感器的使用数量,降低系统投资成本。

    针对不同故障机理的光伏支路统一建模方法

    公开(公告)号:CN111914421A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010773149.9

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了一种针对不同故障机理的光伏支路统一建模方法,其步骤包括:1针对由光伏组件串联而成的光伏支路,分析发生故障时的拓扑,建立不同故障的光伏支路等效物理模型;2根据故障物理模型,分析发生故障时的电压电流关系或拓扑;3建立不同故障下的光伏支路统一的数学模型的表达式。本发明能通过故障机理建模方式建立较为简便而精确的光伏支路故障数学模型,从而能解决现有光伏支路建模方法存在的计算量大、需要的数据多、环境参数变化的适应性差等问题,便于投入工程应用。

    一种概率融合式光伏电站的多维全状态数据建模方法

    公开(公告)号:CN111799843A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010773148.4

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种概率融合式光伏电站的多维全状态数据建模方法,针对光伏电站内电压、电流、温度、辐照度传感器采样获得的多源、异构、大量、动态数据,进行数据相关性分组、组内当前数据与历史数据的联合计算,获得电站内各组设备状态的特征量,再根据特征量计算结果,利用设备各状态的概率分布对异构数据源进行数据融合,从而建立高数据利用率、低数据复杂度的光伏电站数据模型,实现复杂传感器网络下采样数据的融合分析,达到降低系统数据负担,提升光伏电站运维监控系统性能的目的。

    直流变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN110429818B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910798250.7

    申请日:2019-08-27

    IPC分类号: H02M3/158 H02M1/32

    摘要: 本发明提供一种直流变换器及其控制方法,所述直流变换器包括直流变换电路和控制器;所述直流变换电路包括直流变换主电路和扰动电路,所述直流变换主电路的输入端与燃料电池电堆的输出端连接,所述直流变换主电路用于对所述燃料电池电堆的输出电压进行变换;所述扰动电路并联于直流变换主电路的输入端,用于对燃料电池电堆的输出电压和电流进行扰动;所述控制器分别与所述直流变换主电路及所述扰动电路耦接,所述控制器用于对所述扰动电路的扰动电流进行控制,以在所述燃料电池电堆的输出电压中引入扰动,并获取所述燃料电池电堆的阻抗。利用本发明,通过在直流变换器内含一个简单扰动电路,在实现DCDC变换稳压的同时,实现了燃料电池阻抗的测量。

    一种光伏阵列I-V特性检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN109302145B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201811367549.9

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02S50/00 H02S50/10

    摘要: 本发明涉及一种光伏阵列I‑V特性检测装置及其检测方法,设置充电测试电路为两只电容值不相等的电容器并联连接,分别形成各自的充电测试支路,控制电路用于通过控制至少一条充电测试支路的通断,改变接入光伏阵列的充电测试电路的电容值,并在不同电容值下采集获得充电测试电路的充电电流及其两端电压,根据不同电容值下采集获得的充电测试电路的充电电流和两端电压计算获得线路电感和线路电阻,利用线路电感和线路电阻计算获得光伏阵列的I‑V特性,本发明能够有效地提高光伏阵列I‑V特性检测的精度,其操作简单、安全、体积小、重量轻。

    一种基于全钒液流电池模型参数的SOC在线估算方法

    公开(公告)号:CN108957335A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810488252.1

    申请日:2018-05-21

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明提供了一种基于全钒液流电池数学模型的SOC在线估算方法,涉及电池管理技术领域,该方法主要包括以下步骤:步骤1、获取估算参数,测量三组全钒液流电池运行过程中的端电压UO、端电流IO和泵损Ipump,得到三组估算参数,步骤2、将步骤1所获得参数带入:全钒液流电池等效电路模型数学表达式为E‑UOp‑(Ipump+IO)R1=UO的公式,求得全钒液流电池的开路电压E、等效内阻R1和外部寄生损耗等效电阻R2;步骤3,将步骤2所得的数据带入下式:根据式上计算获得SOC值;本发明不需要通过单独增设一节单电池来检测全钒液流电池的开路电压,而是利用全钒液流电池的等效电路模型计算出开路电压,不仅节省了全钒液流电池系统的成本,而且实施方便。