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公开(公告)号:CN112531770A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011324827.X
申请日:2020-11-24
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明是一种应用于多能互补系统中的多能流建模方法。本发明涉及热电系统互补技术领域,本发明以电网和天然气网作为模型输入能源。在该网络中,CHP设备的输入端直接与天然气输入点相连。CHP通过燃烧天然气产生电能和热能,其输出端口分别与电缆和热力网络连接。其中生产出的多余+电能可以输给电力存储装置,热泵输入端和电力线相连,可由主电力网络供电也可由储电装置供电,输出端接热力网。储热装置和热力网络的能量双向流动满足热负荷的需求。本发明以微型燃气轮机以功率较大运行时,蓄电池处于充电状态,多能互补系统可向大电网售电,实现多能型微网的经济运行。
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公开(公告)号:CN110212776A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910515376.9
申请日:2019-06-14
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种混合储能三端口DC-DC变换器及其功率分配控制方法,所述混合储能变换器属于部分隔离型三端口变换器,并充分采用开关管复用技术降低器件数量,从而降低系统复杂程度。其中蓄电池组位于低压侧,并通过隔离变压器与直流母线交换能量,而超级电容位于高压侧,为单级功率传输,相比多级结构响应更快。同时,针对所提出新型混合储能三端口DC-DC变换器结构特性,设计了基于虚拟阻抗方法与移相加占空比调制的混合储能功率分配控制方法,达到了超级电容响应系统中高频功率波动,蓄电池响应系统中低频功率波动的目的。
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公开(公告)号:CN114204537B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111417869.2
申请日:2021-11-25
申请人: 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院
摘要: 本发明提出一种低通信压力的微电网群系统功率均衡控制方法、设备,该控制主要由分布式控制的三次控制器、零通信线二次控制、下垂控制及电压电流双闭环控制组成。该方法不但实现了对电压跌落的补偿和对电流不均的校正,使系统实现功率均衡可靠运行。通过将零通信线控制应用于系统中的单个直流微电网,而在直流微电网间采用了分布式控制,结合了两种控制算法的特点,保证系统的快速高精度收敛的同时,减轻了系统的控制复杂度,提高了系统的灵活性,降低了通信网络对系统的影响,增强了系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110212776B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910515376.9
申请日:2019-06-14
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种混合储能三端口DC‑DC变换器及其功率分配控制方法,所述混合储能变换器属于部分隔离型三端口变换器,并充分采用开关管复用技术降低器件数量,从而降低系统复杂程度。其中蓄电池组位于低压侧,并通过隔离变压器与直流母线交换能量,而超级电容位于高压侧,为单级功率传输,相比多级结构响应更快。同时,针对所提出新型混合储能三端口DC‑DC变换器结构特性,设计了基于虚拟阻抗方法与移相加占空比调制的混合储能功率分配控制方法,达到了超级电容响应系统中高频功率波动,蓄电池响应系统中低频功率波动的目的。
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公开(公告)号:CN109274271A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811202329.0
申请日:2018-10-16
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明是双级隔离式三端口变换器及其混合储能控制方法,变换器包含Buck-Boost电路(1)、交错并联电路(2)、超级电容(6)、蓄电池(7)、双向有源桥式电路(3)和负载电阻(4)。所述方法在移相加占空比调制方式的基础上,通过双级结构实现前级混合储能器件功率的合理分配和后级负载侧恒压下垂控制。该控制方法可在系统中负荷存在功率突变和波动情况下使低压侧超级电容(6)响应暂态功率,蓄电池(7)响应稳态功率,同时后级高压侧的恒压下垂控制可允许多个该类型三端口变换器构成的直流混合储能系统并联均衡运行。
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公开(公告)号:CN114204537A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111417869.2
申请日:2021-11-25
申请人: 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省工业技术研究院
摘要: 本发明提出一种低通信压力的微电网群系统功率均衡控制方法、设备,该控制主要由分布式控制的三次控制器、零通信线二次控制、下垂控制及电压电流双闭环控制组成。该方法不但实现了对电压跌落的补偿和对电流不均的校正,使系统实现功率均衡可靠运行。通过将零通信线控制应用于系统中的单个直流微电网,而在直流微电网间采用了分布式控制,结合了两种控制算法的特点,保证系统的快速高精度收敛的同时,减轻了系统的控制复杂度,提高了系统的灵活性,降低了通信网络对系统的影响,增强了系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN110350552B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910554404.8
申请日:2019-06-25
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明提出一种应用于直流微电网的下垂控制快速二次补偿方法,针对稳定直流母线电压与实现并联变换器均流两个控制目标在二次补偿控制中分别设定电压辅助调节器和电流辅助调节器,采用动态一致算法实时跟踪电流电压变化量,再利用有限时间控制策略得到电压辅助调节器输出量和电流辅助调节器输出量,最后将电压辅助调节器输出量与电流辅助调节器输出量代入求导后的下垂方程,再经过积分得到经过二次补偿后的下垂控制电压参考值,使得各并联变换器输出电压在有限时间内收敛至参考值的同时实现各变换器之间的高精度均流。本发明可在有限时间内使系统快速实现母线电压偏差恢复且完成系统内并联变换器的高精度均流,加快了系统中电压、电流偏差的收敛速度。
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公开(公告)号:CN109274271B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811202329.0
申请日:2018-10-16
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明是双级隔离式三端口变换器及其混合储能控制方法,变换器包含Buck‑Boost电路(1)、交错并联电路(2)、超级电容(6)、蓄电池(7)、双向有源桥式电路(3)和负载电阻(4)。所述方法在移相加占空比调制方式的基础上,通过双级结构实现前级混合储能器件功率的合理分配和后级负载侧恒压下垂控制。该控制方法可在系统中负荷存在功率突变和波动情况下使低压侧超级电容(6)响应暂态功率,蓄电池(7)响应稳态功率,同时后级高压侧的恒压下垂控制可允许多个该类型三端口变换器构成的直流混合储能系统并联均衡运行。
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