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公开(公告)号:CN101944722B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201010275630.1
申请日:2010-09-08
申请人: 艾默生网络能源有限公司
摘要: 本发明公开了一种调节电子设备输出功率的方法,包括:1)采集步骤:采集电子设备当前工作的内部环境温度的实际值;2)比较步骤:将步骤1)中采集的当前实际值与电子设备允许工作的内部环境温度的最高值进行比较;3)调节步骤:根据步骤2)中的比较结果调节电子设备工作的输出功率:如果当前实际值高于最高值,则降低电子设备的当前输出功率,返回步骤1);如果当前实际值低于最高值,则升高电子设备的当前输出功率,返回步骤1);如果当前实际值等于最高值,则维持电子设备的当前输出功率,调节结束。本发明的调节电子设备输出功率的方法,既能避免因高温烧毁电子设备的问题又能允许电子设备工作时的输出功率尽可能大。
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公开(公告)号:CN101860266A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010144184.0
申请日:2010-04-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
IPC分类号: H02N6/00
摘要: 本发明涉及一种光伏逆变器节电控制系统及方法,所述光伏逆变器节电控制系统包括太阳能板和功率模块,还包括一控制装置,控制装置包括电源接口,还包括:连接所述太阳能板和功率模块、用于检测太阳能板端口电压和光照强度、并检测功率模块的输出功率的检测电路;连接检测电路、根据太阳能板端口电压、光照强度及功率模块的输出功率产生控制功率模块在早晨开启或在晚上关闭的控制信号的微处理模块;连接微处理模块、用于将控制功率模块开启或关闭的控制信号锁存并发送至功率模块的驱动电路。本发明控制光伏逆变器在早晨启动工作和在傍晚停止工作,节省光伏逆变器在待机状态下的耗电,能保证光伏逆变器的各功率模块能在夜间休息,利于延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN101841235A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010143911.1
申请日:2010-04-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
IPC分类号: H02M1/36
CPC分类号: Y02E10/56
摘要: 本发明涉及一种光伏逆变器智能轮换休眠控制方法及系统,所述方法包括以下步骤:A、检测已开启模块数目,建立未开启模块ID序列和已开启模块ID序列,并列执行步骤B和C;B、接收功率模块开启命令,按未开启模块ID序列顺序开启各功率模块,执行步骤D;C、接收功率模块关闭命令,按照已开启模块ID序列中的开启顺序来依次关闭各功率模块,执行步骤D;D、更新未开启模块ID序列和已开启模块ID序列。本发明的光伏逆变器智能轮换休眠控制方法及系统通过根据控制光伏逆变器的各模块轮换开机关机,使得各个功率模块始终工作在设计的最高效率点,并保证每天各个模块的开机时间基本相同,使各功率模块的寿命周期一致。
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公开(公告)号:CN102185291B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110069022.X
申请日:2011-03-22
申请人: 艾默生网络能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种孤岛检测方法和系统,包括步骤:检测当前的工作状态,若当前处于正常工作状态,则设置扰动方式,检测正常工作时长是否超过第一预设时长及当前电网频率是否超过预设频率,据此设置扰动方向并启动该方向的频率扰动处理;判断当前扰动方向和扰动方式,据此记录或清除频率扰动偏差;检测是否为非连续扰动方式并检测当前扰动方向的频率扰动偏差是否大于对应预设阈值,若是则更改扰动方式和扰动方向并启动所更改方向的频率扰动处理;检测所更改方向的频率扰动偏差是否大于对应的预设阈值,并据此输出孤岛检测信息并返回。本发明消除了因电网频率的跳变而产生的误判、提高了检测的准确度、不需要调节频率扰动步长、保证了并网电流的质量。
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公开(公告)号:CN102118122B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201010571142.5
申请日:2010-12-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
CPC分类号: Y02E10/58
摘要: 本发明涉及实现最大功率点跟踪方法、占空比输出装置、发电模块、控制模块及系统。方法包括:S1、判断发电模块前次MPPT的占空比的延时时间是否已到,若否,则获取并输出所述前次MPPT的占空比;若是则进入步骤S2;S2、判断发电模块前次功率与预设功率阈值之间的差值和发电模块当前功率的大小关系,并依据判断结果调整扰动方向;S3、依据所述调整后的扰动方向扰动所述前次MPPT的占空比;S4、依据工作参数限制和调整所述扰动后的占空比并输出所述经限制和调整后的占空比。本发明引入预设功率阈值,可快速实现占空比的调整,达到最大功率点,提高了光伏发电效率。采用集中控制和分散控制,提高了光伏发电系统可靠性。
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公开(公告)号:CN101860266B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201010144184.0
申请日:2010-04-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
IPC分类号: H02N6/00
摘要: 本发明涉及一种光伏逆变器节电控制系统及方法,所述光伏逆变器节电控制系统包括太阳能板和功率模块,还包括一控制装置,控制装置包括电源接口,还包括:连接所述太阳能板和功率模块、用于检测太阳能板端口电压和光照强度、并检测功率模块的输出功率的检测电路;连接检测电路、根据太阳能板端口电压、光照强度及功率模块的输出功率产生控制功率模块在早晨开启或在晚上关闭的控制信号的微处理模块;连接微处理模块、用于将控制功率模块开启或关闭的控制信号锁存并发送至功率模块的驱动电路。本发明控制光伏逆变器在早晨启动工作和在傍晚停止工作,节省光伏逆变器在待机状态下的耗电,能保证光伏逆变器的各功率模块能在夜间休息,利于延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN102185291A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110069022.X
申请日:2011-03-22
申请人: 艾默生网络能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种孤岛检测方法和系统,包括步骤:检测当前的工作状态,若当前处于正常工作状态,则设置扰动方式,检测正常工作时长是否超过第一预设时长及当前电网频率是否超过预设频率,据此设置扰动方向并启动该方向的频率扰动处理;判断当前扰动方向和扰动方式,据此记录或清除频率扰动偏差;检测是否为非连续扰动方式并检测当前扰动方向的频率扰动偏差是否大于对应预设阈值,若是则更改扰动方式和扰动方向并启动所更改方向的频率扰动处理;检测所更改方向的频率扰动偏差是否大于对应的预设阈值,并据此输出孤岛检测信息并返回。本发明消除了因电网频率的跳变而产生的误判、提高了检测的准确度、不需要调节频率扰动步长、保证了并网电流的质量。
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公开(公告)号:CN1153331C
公开(公告)日:2004-06-09
申请号:CN02114835.X
申请日:2002-02-01
申请人: 艾默生网络能源有限公司
IPC分类号: H02J7/00
CPC分类号: H02M1/4208 , H02J9/00 , Y02B70/126 , Y02P80/112 , Y10T307/516 , Y10T307/625
摘要: 本发明涉及一种用于UPS电源的PFC电路,包括第一变换器、第二变换器、两个电容串联所组成的储能支路、以及控制器,其特征在于,所述第一、第二变换器各有一个输入端及两个输出端,其输入端接市电交流火线,每一变换器的两个输出端与所述储能支路的两端并联,三者的并联接点分别作为正、负电压输出端;所述两个串联电容的公共点作为正、负电压的公共输出端,并同时接市电交流零线。所述控制器通过控制所述第一、第二变换器中开关管,使第一、第二变换器分别输出正、负的直流电压,并使市电输入电压与电流的相位及波形一致。本发明的PFC电路可方便地挂接单个电池、也可以挂接两个电池。
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公开(公告)号:CN101841235B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010143911.1
申请日:2010-04-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
IPC分类号: H02M1/36
CPC分类号: Y02E10/56
摘要: 本发明涉及一种光伏逆变器智能轮换休眠控制方法及系统,所述方法包括以下步骤:A、检测已开启模块数目,建立未开启模块ID序列和已开启模块ID序列,并列执行步骤B和C;B、接收功率模块开启命令,按未开启模块ID序列顺序开启各功率模块,执行步骤D;C、接收功率模块关闭命令,按照已开启模块ID序列中的开启顺序来依次关闭各功率模块,执行步骤D;D、更新未开启模块ID序列和已开启模块ID序列。本发明的光伏逆变器智能轮换休眠控制方法及系统通过根据控制光伏逆变器的各模块轮换开机关机,使得各个功率模块始终工作在设计的最高效率点,并保证每天各个模块的开机时间基本相同,使各功率模块的寿命周期一致。
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公开(公告)号:CN102118122A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010571142.5
申请日:2010-12-02
申请人: 艾默生网络能源有限公司
CPC分类号: Y02E10/58
摘要: 本发明涉及实现最大功率点跟踪方法、占空比输出装置、发电模块、控制模块及系统。方法包括:S1、判断发电模块前次MPPT的占空比的延时时间是否已到,若否,则获取并输出所述前次MPPT的占空比;若是则进入步骤S2;S2、判断发电模块前次功率与预设功率阈值之间的差值和发电模块当前功率的大小关系,并依据判断结果调整扰动方向;S3、依据所述调整后的扰动方向扰动所述前次MPPT的占空比;S4、依据工作参数限制和调整所述扰动后的占空比并输出所述经限制和调整后的占空比。本发明引入预设功率阈值,可快速实现占空比的调整,达到最大功率点,提高了光伏发电效率。采用集中控制和分散控制,提高了光伏发电系统可靠性。
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