一种基于卡尔曼滤波算法的超级电容器荷电状态估算方法

    公开(公告)号:CN104730386A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510128697.5

    申请日:2015-03-23

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种基于卡尔曼滤波算法的荷电状态估算方法,具体涉及一种荷电状态估计方法。首先对处于工作状态下的超级电容器进行实时的电压值与电流值采集;基于采集的数据,利用最小二乘法对超级电容器模型进行在线参数辨识;基于采集的数据以及得到的电路模型,利用卡尔曼滤波算法完成超级电容器荷电状态估算。本发明能有效提高超级电容器荷电状态实时估算精度,同时未对系统造成较大计算负担,具有较高稳定性与可靠性等优点。同时,卡尔曼算法能够对非线性系统的状态变量做出精确估算,且其估算并不依赖于准确的初始值设定,在偏差较大的初始状态能够快速逼近系统真实值。

    一种基于储能VSG抑制电力系统振荡的控制方法

    公开(公告)号:CN118472969A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410658547.4

    申请日:2024-05-27

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/28

    摘要: 本发明属于电力系统稳定与控制领域,涉及一种基于储能VSG抑制电力系统振荡的控制方法。步骤为:检测储能VSG系统虚拟角频率与电网基准角频率做差,通过基于带通滤波的附加阻尼控制器得到阻尼功率信号;根据新型电力系统低频振荡特征,设计带通滤波器参数;将附加阻尼控制器输出的阻尼功率信号引入到储能VSG系统的有功控制环路,构建储能VSG系统接入单机无穷大系统模型;基于线性化分析,推导出储能VSG系统为单机无穷大系统提供的阻尼转矩;运用阻尼转矩法分析附加阻尼控制器的主要参数。本发明针对低频振荡的特征构建基于带通滤波器的附加阻尼控制,增大低频振荡过程中的阻尼从而抑制电力系统低频振荡。

    一种氮掺杂碳气凝胶电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104192821A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410350973.8

    申请日:2014-07-21

    IPC分类号: C01B31/02

    摘要: 本发明属于超级电容器电极材料的制备领域,涉及一种氮掺杂碳气凝胶电极材料的制备方法。首先制备氧化石墨分散液,将氧化石墨分散液进行预处理,得到固态功能化预处理石墨;将固态功能化预处理石墨在惰性气体保护的微波条件下,800W处理1min,制得氮掺杂碳气凝胶电极材料。本发明的制备方法,利用氧化石墨片层表面含氧官能团的易还原性质,采用三聚氰胺对其功能化预处理,并运用微波辐照使三聚氰胺对氧化石墨进行原位氮掺杂。制备产物中氮掺杂含量较高且分布均匀,相对表面积大,并且操作工程避免使用毒性气体氨气,制程简单经济。由于氮掺杂碳气凝胶电极材料化学性质稳定,可以保证超级电容器有效充放电循环,提高其寿命。