基于ADRC-PI双闭环的热电储能系统及控制方法

    公开(公告)号:CN116599178A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310583937.5

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: H02J7/00 H02J7/32 H02N11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于ADRC‑PI双闭环的热电储能系统,包括温差发电单元,超级电容储能单元、功率检测单元、ADRC‑PI计算控制单元、DC‑DC充电单元。所述温差发电单元粘接至热源端外壳表面,同时功率检测单元再与ADRC‑PI计算控制单元进行连接,将采集到的电路信号传输至ADRC‑PI计算单元进行控制计算,以PI电流环对充电电流精确控制作为内环,利用ADRC控制电压作为外环,对温差发电的波动电压状况进行跟踪拟合,再输出PWM控制DC‑DC充电单元对超级电容储能单元进行充电。抗干扰能力强,热电转化储能效果好,适用范围广,能够降低外界温度波动对系统造成的影响,提高废热能源的利用率。

    一种热电储能系统及其控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116455087A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310457042.7

    申请日:2023-04-25

    摘要: 本发明公开了一种热电储能系统及其控制方法,包括温差发电单元,超级电容储能单元、ADC采集单元、MPPT计算控制单元、DC‑DC充电单元;所述温差发电单元包括若干个串联连接的半导体温差发电片,且热端粘接至热源端外壳表面,冷端连接至散热装置;所述ADC采集单元用于获取采样信号处理后,发送至MPPT计算控制单元;MPPT计算控制单元对接收到的信号进行控制计算,再将计算结果传输至DC‑DC充电单元对超级电容储能单元进行充电控制。能够实时高精度监控温差发电端的输入以及超级电容储能组的容量状态,实现最佳的热电储能控制。抗干扰能力强,热电转化储能效果好,适用性强,适用范围广。

    一种太阳能板自动跟随发电储能系统

    公开(公告)号:CN118740030A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310335782.3

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本发明公开了一种太阳能板自动跟随发电储能系统。改系统由太阳能电池板自动跟随控制器、电池储能装置、光照强度采集列阵和MPPT电能传输控制等部分组成。首先通过光照强度采集列阵采集四周不同角度的光照强度,分析对比得出最强的太阳光方位和角度,再根据角度方向对太阳能电池板进行角度跟随变化,从而将太阳能板时刻面向效率最高的发电角度方位,获取最大的发电效益。再进过MPPT进行最大功率电能传输至电池储能装置,将太阳能板发出的电压存储起来使用。通过利用自动跟随角度,使得在固定区域范围内获取最大的发电效益,提高太阳光能的能源利用率。

    一种超级电容主动均衡电路设计
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118739452A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310335815.4

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开一种超级电容主动均衡电路,其均衡模型为四个超级电容串联的主动均压电路,主要由电容C、电L、开关Q以及C、L滤波电路组成,其中电容C向整个电路供电,不需要外接电源。在该均压模型中,只有一个开关器件Q,明显简化了电路的拓扑结构,且开关Q接地,不需要浮动栅极驱动C,电路驱动简单。此外,在均压过程中,开关占空比恒定,不需要检测串联超级电容器的单体电压。能够大幅降低超级电容因为制造工艺和内部电化学反应造成的电压不平衡所带来的损失,提高超级电容的利用率,促进能源存储利用的发展。