一种光伏电池最大功率点跟踪方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN114924611B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210646292.0

    申请日:2022-06-08

    Inventor: 张绍全 张雪原

    Abstract: 本发明公开了一种光伏电池最大功率点跟踪方法、设备和介质,方法包括:在光伏电池的伏安特性曲线上,选取第一功率点P1、第二功率点P2和第三功率点P3;计算得到第一调整电压U1,将光伏电池控制运行在U1,测得电流,将实时运行电压电流赋值给第三功率点P3,对各功率点排序,将排序后的坐标值按序重新赋值,若功率差值不小于第一阈值,则循环执行上述步骤,否则结束。本发明不需要设置固定的搜索步长,速率更快,计算量小,结构简单,不需要进行数据训练和拟合等操作,降低了设备的硬件要求,简化了系统的计算量,提高了经济效率。

    一种光伏电池最大功率点跟踪方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN114924611A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210646292.0

    申请日:2022-06-08

    Inventor: 张绍全 张雪原

    Abstract: 本发明公开了一种光伏电池最大功率点跟踪方法、设备和介质,方法包括:在光伏电池的伏安特性曲线上,选取第一功率点P1、第二功率点P2和第三功率点P3;计算得到第一调整电压U1,将光伏电池控制运行在U1,测得电流,将实时运行电压电流赋值给第三功率点P3,对各功率点排序,将排序后的坐标值按序重新赋值,若功率差值不小于第一阈值,则循环执行上述步骤,否则结束。本发明不需要设置固定的搜索步长,速率更快,计算量小,结构简单,不需要进行数据训练和拟合等操作,降低了设备的硬件要求,简化了系统的计算量,提高了经济效率。

    一种电磁谐振无线充电装置

    公开(公告)号:CN113691032A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110872623.8

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种电磁谐振无线充电装置,主要解决现有的电磁谐振无线充电装置的时基电路结构复杂,波形产生不稳定,且不便于对电路波形进行调节的问题。该无线充电装置包括发射端和耦合接收端;所述发射端包括NE555时基电路,与NE555时基电路相连的场效应管电路和并联谐振电路,以及与场效应管电路、并联谐振电路均相连的发射线圈。本发明的无线充电装置可以通过与电源隔空充电达到良好的安全距离。不仅如此,无线充电将避免电线限制,不会被电线而束缚在数米的半径以内,由电磁产生的电也对人体几乎无害,无线充电装置的使用具有实用性和有效性。并且NE555时基电路产生的波形稳定,温度稳定度好,易于调解。同时,NE555时基电路能产生可调的波形,经济实惠。

    主动配电网电压实时模糊控制方法

    公开(公告)号:CN105914753B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201610353326.1

    申请日:2016-05-25

    Abstract: 本发明公开一种主动配电网电压实时模糊控制方法,包括:根据各条馈线上传的馈线电压最大值和最小值推出配电系统的最大电压和最小电压,如果有馈线电压越限,则启动DG的无功功率模糊控制器FQC,通过分布式电源DG注入或吸收无功功率;如果DG的无功功率模糊控制器FQC不能将电压恢复到正常水平,而ΔVsys≤ΔV max–Δα,则启动变压器有载分接头模糊控制器FOC,由变压器有载分接头OLTC完成调压任务,否则启动FPC,减少ΔVsys;Δα为分接头的调整值。本发明主控单元的控制算法简单,所需的通讯数据少,计算量小,决策时间短,缓解了因OLTC和DG相互作用引起的过压和低压问题,提高了ADN对DG的消纳能力。

    一种场控型电力电子器件的高速驱动电路

    公开(公告)号:CN110492725A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910893990.9

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种场控型电力电子器件的高速驱动电路,涉及电力电子技术领域。该电路包括依次连接的信号隔离子电路、放大子电路和开关子电路;所述开关子电路包括连接于所述放大子电路的第一电容和第二电容,所述第一电容通过第一电阻连接于第一二极管和第二二极管,所述第一电容还连接有PMOS管,所述第二电容通过第二电阻连接于第三二极管和第四二极管,所述第二电容还连接有NMOS管,所述PMOS管和所述NMOS管分别通过第三电阻和第四电阻连接于电力电子器件;所述PMOS管连接于第一电源电压,所述NMOS管接地。本发明电路的驱动速度更快,能够适应更高频率的驱动需要。

    一种电气热联供能源集线器日前优化调度方法

    公开(公告)号:CN113779757A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110897076.9

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种电气热联供能源集线器日前优化调度方法,根据电气热联供能源集线器结构,建立了其构成的微燃机模型、燃气锅炉模型、电热设备模型、热交换机模型、蓄电池模型、蓄热槽模型,根据需求侧对电负荷和热负荷的选择行为,建立了时移电负荷响应模型、可控电负荷响应模型、热负荷响应模型、以及补偿激励机制模型,基于已建模型对电气热联供能源集线器再构建了以最小化运行费用为目的的目标函数以及相应的约束条件,通过对目标函数求解择出最优运行方案制定日前优化调度计划。本发明通过将各种能源之间的互补性以及协同效应达到最大化,同时考虑需求侧响应,提升了各能源的利用效率,有效降低了电气热联供能源集线器运行成本。

    一种无线充电桩
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113691030A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110872652.4

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种无线充电桩,主要解决现有无线充电桩的磁耦合谐振电路中,降压电路的驱动隔离效果差,驱动脉冲质量不好,工作频率不稳定的问题。该无线充电桩包括由输入端整流电路、Buck降压电路、多谐振振荡器电路、场效应管及发射线圈依次连接构成的发射端及由接收线圈、接收端整流电路及滤波电路连接形成的接收端。本发明应用磁耦合谐振式无线电能传输,通过在发射端应用了桥式整流滤波电路、Buck降压电路、多谐振振荡器电路,使输入的工频交流电转换为高频震荡信号,由发射线圈发射;在接收端应用了桥式整流滤波电路,对接收线圈得到的电压进行整流滤波,将得到的直流电供给汽车电池充电,从而实现了电动汽车的无线充电。

    一种充电桩计量系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN110728796A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911086716.7

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种充电桩计量系统,主要用于充电柱系统的计量计费,完善电动汽车的使用配套。该系统包括单片机控制器,均与单片机控制器相连的光耦隔离模块、RS232通信模块、射频模块、蓝牙模块、LED显示模块、触摸串口屏和存储模块,光耦隔离模块相连的计量模块、以及与计量模块相连的隔离电源模块。通过上述设计,本发明利用计量模块实现充电桩对负载充电过程中的电压、电量进行精准计量,完善充电桩的计费系统,便于对充电桩的使用进行成本核算,对充电桩的布置进行资源整合、合理布局,完善电动汽车充电技术领域的配套设置,促进电动汽车行业的发展。因此,具有很高的使用价值和推广价值。

    一种基于RTU的主动配电网馈线电压在线控制方法

    公开(公告)号:CN106451479B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201611136036.8

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于RTU的主动配电网馈线电压在线控制方法,在该方法中,各个RTU按照顺序进行编号,并行采集母线上对应节点的本地数据并执行相关计算的操作,然后将测量的本地节点电压和估算的两个电压极值一起传输给馈线电压主控器。各个RTU对应一个可控无功源控制器。馈线电压主控器根据收到的各个RTU相关数据制定无功功率控制决策及电压控制决策,并把决策指令通过各RTU下达给相应的可控无功源控制器,如果下达失败则可控无功源控制器将根据本地测量数据执行本地控制。本发明所用计算方法计算量小、速度快,满足电压在线控制的实时性要求,且能确保馈线上所有节点电压在允许范围内。

    一种谐振式整流电路及其控制方法、发电机、变压器

    公开(公告)号:CN109088556A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811266714.1

    申请日:2018-10-29

    Inventor: 张雪原 张绍全

    Abstract: 本发明属于整流技术领域,公开了一种谐振式整流电路及其控制方法、发电机、变压器,电容C101(或C201)在一个周期内充电电荷和放电电荷相等,及交流侧电流正半波和负半波相等,正负半波具有对称性,不含直流分量,对交流电源的变压器不构成直流偏磁,进而可能危害变压器。由于电感L101和电容C101(或电感L201和电容C201)的参数匹配在工作频率的谐振状态,电感L101(或电感L201)的工作频率阻抗与电容C101(或电容C201)工作频率阻抗大小相等,符号相反,从交流电源侧看,整流电路呈纯电阻性,电压和电流相位相同,功率因数达到最大(功率因数为1)。

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