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公开(公告)号:CN108695885B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810336165.4
申请日:2018-04-16
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种对称电压暂降下含无功补偿功能的虚拟同步发电机控制方法,属于微网电能质量控制领域。该方法对于电网中出现的对称电压暂降故障引起的过流现象,在无功‑电压调节控制环中选取给定的电压幅值E0和电网电压值U相同来保证电网电压暂降过程中故障电流在合理范围内;在有功‑频率控制结构中,将恒定的给定功率值改进为根据电网电压变化而变化的自适应值,从而减小了由于需求功率和VSG输出功率不平衡之间引起的突增电流。同时给出了无功功率参考值的整定方法,以VSG最大的能力向电网提供无功支撑,有利于电网电压的恢复。本发明弥补了虚拟同步发电机在电网故障时控制策略方面的空白,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107069727B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710117238.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 东南大学
CPC classification number: Y02A30/62
Abstract: 本发明公开了一种改进的单周控制器、电能质量控制器和微网电能质量控制方法,所述改进的单周控制器包括产生时钟信号的时钟,在时钟周期内对受控变量进行积分的积分器,将积分器输出值与参考值进行比较输出的比较器,以及将比较器输出值取反的非门;所述比较器的输出值与所述非门的输出值形成PWM控制信号。将改进的单周控制应用于并联型电压电压源逆变器,使其PWM输出信号更加稳定,结构更加简单,并消除了窄脉宽对复位信号的影响;在功率允许的范围内,两个或者多个电压源逆变器共享直流侧参考电压信号,通过改变不同电压源逆变器控制模块中电流采样电阻的参数,从而可以满足分担微网的功率需求与谐波补偿需求。
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公开(公告)号:CN109995092A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910417598.7
申请日:2019-05-20
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种虚拟同步发电机控制策略,包括内环电压/电流控制器和外环频率/功率控制器;在电流控制器中,添加虚拟同步发电机输出电流反馈增益,实现对换流器输出电流的控制,并抑制了谐振峰的出现;在电压控制器中,采用重复控制器与积分环节的结合作为虚拟同步发电机机端电压补偿器,减小机端电压稳态误差的同时,实现干扰抑制;在频率/功率控制器中,于原有的系统频率比例调节的基础上,加入积分环节,实现二次调频的功能;在传统逆变器有功/频率下垂控制中加入一阶惯性环节,使得虚拟同步发电机具有与同步发电机相类似的惯性特性和阻尼特性。本发明控制策略能够增强系统频率的稳定性,减小虚拟同步发电机机端电压的失真,进一步提升虚拟同步发电机的输出性能。
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公开(公告)号:CN108695885A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810336165.4
申请日:2018-04-16
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种对称电压暂降下含无功补偿功能的虚拟同步发电机控制方法,属于微网电能质量控制领域。该方法对于电网中出现的对称电压暂降故障引起的过流现象,在无功‑电压调节控制环中选取给定的电压幅值E0和电网电压值U相同来保证电网电压暂降过程中故障电流在合理范围内;在有功‑频率控制结构中,将恒定的给定功率值改进为根据电网电压变化而变化的自适应值,从而减小了由于需求功率和VSG输出功率不平衡之间引起的突增电流。同时给出了无功功率参考值的整定方法,以VSG最大的能力向电网提供无功支撑,有利于电网电压的恢复。本发明弥补了虚拟同步发电机在电网故障时控制策略方面的空白,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107069727A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710117238.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 东南大学
CPC classification number: Y02A30/62 , H02J3/01 , H02J3/38 , H02J2003/007
Abstract: 本发明公开了一种改进的单周控制器、电能质量控制器和微网电能质量控制方法,所述改进的单周控制器包括产生时钟信号的时钟,在时钟周期内对受控变量进行积分的积分器,将积分器输出值与参考值进行比较输出的比较器,以及将比较器输出值取反的非门;所述比较器的输出值与所述非门的输出值形成PWM控制信号。将改进的单周控制应用于并联型电压电压源逆变器,使其PWM输出信号更加稳定,结构更加简单,并消除了窄脉宽对复位信号的影响;在功率允许的范围内,两个或者多个电压源逆变器共享直流侧参考电压信号,通过改变不同电压源逆变器控制模块中电流采样电阻的参数,从而可以满足分担微网的功率需求与谐波补偿需求。
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公开(公告)号:CN111817650A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010615438.6
申请日:2020-06-30
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 江苏林洋新能源科技有限公司 , 四川林洋新能源技术有限公司 , 江苏林洋光伏科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种新型无主梁式光伏组件安装支架,所述光伏支架包括立柱,所述立柱竖直安装,用于为光伏组件提供竖直方向上的支撑力;斜撑,所述斜撑与水平方向成角度安装,其两端固定于所述立柱上;节点板,所述节点板安装于所述立柱上,在所述立柱不同高度上设有安装孔,用于安装所述节点板;所述节点板包含至少两个相交平面,一个为固定面,一个为调节面,所述光伏组件放置于所述固定面上,通过固定件固定所述光伏组件。该支架结构只有3种主要部件-立柱,斜撑和节点板,生产制作、运输和安装操作简便,能够很大程度上提高光伏支架系统的生产效率和安装效率。
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公开(公告)号:CN108380567A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810144280.1
申请日:2018-02-12
Applicant: 四川林洋新能源技术有限公司 , 江苏林洋新能源科技有限公司 , 江苏林洋能源股份有限公司
Abstract: 本发明提供的一种光伏组件自供电移动清洁系统,所述系统包括:清洗部分,所述清洗部分包括水箱、与水源连接的入水端口、用于清洁的出水端口和用于净化水质的净水装置;动力部分,所述动力部分包括太阳能板、增压泵、蓄电池,其中,太阳能板通过电缆与蓄电池连接,所述蓄电池与增压泵相连,所述增压泵连接至出水端口,所述太阳能板将太阳能转化为电能并存储在蓄电池内。本发明清洁系统带有水箱、蓄电池和增压泵,为清扫提供了便携式水源、电源和有压力的水,清扫时方便、灵活可以不受水源和电源的限制。
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公开(公告)号:CN108960453A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810856159.1
申请日:2018-07-31
Applicant: 江苏林洋新能源科技有限公司 , 江苏林洋能源股份有限公司 , 四川林洋新能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏电站积灰经济清洗计算方法,它在光伏电站中选取部分组件作为待清洗组件,包括以下步骤:S1、获得待清洗组件的日累计发电量理论值Qn和日累计发电量实际值Qc;S7A、根据天气预报确定雨量信息x,根据雨量信息x预测雨后功率损失值K;S7B、根据天气预报、当日发电量损失率R和近Y天晴天、多云天气平均发电量,计算雨前预估发电量损失金额ME;S7A和S7B同时或顺次进行,如果雨后功率损失值K大于M%或者雨前预估发电量损失金额ME大于清洗费用D的S%,则直接跳转步骤S8,否则返回步骤S1持续监测;S8、进行光伏电站的组件清洗。本方法结合天气预报信息,可以确定最经济的光伏组件清洗周期。
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公开(公告)号:CN107558913A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710786812.7
申请日:2017-09-04
Applicant: 江苏林洋新能源科技有限公司 , 江苏林洋能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种百叶单元,它包括:太阳能电池片(4)、透明玻璃(2)、专用胶(3)和超薄磁条(1),两片等尺寸的透明玻璃(2)横向对齐,纵向交错布置并形成一个夹层结构和两个伸出结构,专用胶(3)设置于夹层结构的两端之间,太阳能电池片(4)设置于夹层结构的中间,两片超薄磁条(1)分别粘贴于伸出结构的内侧,两片超薄磁条的裸露端极性相反。采用本发明百叶单元制成的双玻太阳能百叶窗结构简单,可靠性高,不仅能够利用太阳能发电,缓解高峰电力需求、节能减排效果明显,还能替代传统窗户使用,为太阳能光伏建筑一体化的“绿色建筑”提供技术方案与产品。
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公开(公告)号:CN113515146A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110753445.7
申请日:2021-07-02
Applicant: 江苏林洋能源股份有限公司 , 江苏林洋新能源科技有限公司
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种双面组件智能跟踪系统,其特征在于它包括天空成像仪、辐照仪、控制器和跟踪支架,其中:天空成像仪安装于光伏区中,以确定天气情况;辐照仪,获取光伏组件实时的辐照数据;控制器中内置控制算法:跟踪支架,用于固定组件,并根据控制器的启闭指令将组件进行旋转操作。本发明是通过天空成像仪判断天气情况,以确定支架的初始角度,提高了最佳幅度角确认的效率;更优选的,根据不同的天气情况确认不同的微调幅度,减少了最佳幅度角确认的工作量;利用安装在组件正面和背面的辐照仪获得组件实时辐照数据,并根据辐照数据来调节支架的角度,这比通过模型调节支架角度准确。
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