-
公开(公告)号:CN106230003B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201610700663.3
申请日:2016-08-22
申请人: 阳光电源股份有限公司
CPC分类号: H02J3/1807 , H02J3/1821 , H02J3/383 , H02J3/385 , H02M1/4208 , H02M7/487 , H02M7/49 , H02M7/53871 , H02M2007/4835 , Y02B70/126 , Y02P80/112
摘要: 本发明提供的所述级联多电平逆变系统及其调制方法和控制器,首先根据采样得到的各个直流源的电压信号、电流信号、电网电压信号及电网电流信号,进行最大功率点跟踪控制,并计算得到抑制功率不平衡的第一调制信号,将所述第一调制信号输出至各个逆变单元,实现了最大功率点跟踪控制和功率不平衡的抑制;然后根据计算得到的无功电流指令值、有功电流指令值及采样得到的无功补偿装置的电流信号,计算得到使所述级联多电平逆变系统的输出功率因数为1的第二调制信号,将所述第二调制信号输出至所述无功补偿装置,其中,所述无功电流指令值与无功补偿电流分量大小相等、方向相反,使得所述级联多电平逆变系统的输出功率因数为1,满足电网的要求。
-
公开(公告)号:CN105958940B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201610281550.4
申请日:2013-03-14
申请人: 优信电子(香港)有限公司
CPC分类号: H02S40/10 , G01K13/00 , G01P5/001 , G01W1/12 , G01W1/14 , G08B21/182 , H02J3/385 , H02S50/00 , H02S50/10
摘要: 本发明涉及太阳能电池模块的效能监视系统及其监视方法,上述太阳能电池模块的效能监视系统具备:参考模块,其为太阳光发电模块,其表面被保持为清洁的状态;评价模块,其为太阳光发电模块,其表面因实际的环境而被灰尘覆盖;两个最大电力点追随装置,它们通过分别与参考模块和评价模块连接,而分别追随两个模块的电力;PV通信记录装置,其通过与参考模块和评价模块连接,来记录两个模块的发电结果;以及运算显示装置,其通过与PV通信记录装置连接,来计算基于评价模块的灰尘堆积的电力损耗。
-
公开(公告)号:CN107534298B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201680022968.1
申请日:2016-04-14
申请人: 特斯拉股份有限公司
CPC分类号: H02J4/00 , G05F1/67 , H02J3/385 , H02J7/007 , H02J7/022 , H02J7/34 , H02J7/35 , H02J7/355 , H02S40/32 , H02S40/38 , Y02E10/56 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E10/58 , Y04S20/525
摘要: 一种用于光伏阵列的串逆变器,包括用于接收来自光伏阵列的DC电力的串级DC输入通道。输入通道执行通道级最大功率点跟踪。输入‑输出通道将串逆变器连接至电池组。在至少一个DC输入通道与至少一个输入‑输出通道之间的DC‑DC降压升压电路防止超过预定量的DC电压到达该电池组。DC‑AC逆变电路具有作为串逆变器的输出的AC输出。收益级电力表被配置为测量串逆变器的AC输出。
-
公开(公告)号:CN109494723A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811391045.0
申请日:2018-11-21
申请人: 西安特变电工电力设计有限责任公司
CPC分类号: H02J3/00 , H02J3/32 , H02J3/381 , H02J3/383 , H02J3/385 , H02J3/386 , H02J2003/003 , H02J2003/007
摘要: 一种微电网系统及其控制与发电量预测方法,微电网系统包括可再生能源发电系统、储能系统、用户负荷系统、柴油机组和控制系统,用户负荷系统将负荷分为可控负荷与不可控负荷进行趋势预测,统计负荷的峰谷电量,可控负荷能够在事故状态或可再生能源出力不足时切除,储能系统用于存储出力过剩的电能以及利用电网电价的峰谷差,在低谷时段进行储能,电价的高峰时段进行放电。发电量预测时光伏发电系统根据是否具备实测数据分为两种方式计算。本发明利用可再生能源能够保证海岛及偏远地区用户的可靠用电、降低用户的用电成本、减少环境污染,根据用电负荷变化投切可控负荷,维持微电网系统的自平衡。
-
公开(公告)号:CN109066773A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810862490.4
申请日:2018-08-01
申请人: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明提出一种光伏电站逆变器进行快速功率响应的方法,该方法中将全站逆变器配置为参与功率调控的普通逆变器和不参与功率调控的自然最大发电的样本逆变器,普通逆变器基于通讯获取相邻区域样本逆变器的直流母线电压参考值,同时接收厂站端快速功率控制装置发送过来的功率目标值,经电压外环及电流内环调节,进行快速功率下降或跨越式功率爬坡执行响应,达到逆变器单机50毫秒,全站100毫秒以内的快速功率控制目标,满足电网扰动或异常时,系统对光伏电站提出的百毫秒级调节响应的需求,从而提高电网稳定性,以及光伏并网的友好性、经济性。
-
公开(公告)号:CN109039087A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810896745.9
申请日:2018-08-08
申请人: 山东奥太电气有限公司
CPC分类号: H02M3/3353 , H02J3/385 , H02M3/33569 , H02M7/42 , H02S40/32
摘要: 本发明公开了拓宽太阳能电池板组串MPPT电压范围的升压补偿系统及方法,包括:高频DC‑DC升压装置,所述高频DC‑DC升压装置采用直流侧取电,所述高频DC‑DC升压装置与太阳能电池板组串相串联,共同为并网逆变器提供直流电压,使得太阳能电池板组串工作在最大功率点处。保证并网逆变器始终可以工作在电池组件的最大功率点电压Umpp,提升整体系统的发电量,减小了系统的体积,降低系统成本。
-
公开(公告)号:CN109038780A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810699706.X
申请日:2018-06-29
申请人: 华为技术有限公司
摘要: 本申请公开了一种光伏系统,以提高能量利用率。该系统包括光伏阵列、储能变换器、蓄电池和光伏逆变器,其中,储能变换器分别与光伏阵列、蓄电池和光伏逆变器连接,用于:在光伏阵列单位时间内产生的直流电的电能大于电网单位时间内所需的电能时,将输入的一部分直流电提供给光伏逆变器,将另一部分直流电存入蓄电池;在光伏阵列单位时间内产生的直流电的电能小于电网单位时间内所需的电能时,将输入的直流电作为一部分直流电提供给光伏逆变器,并从蓄电池获取另一部分直流电提供给光伏逆变器。由于省去了光伏逆变器向储能变换器发送控制指令的过程,使得储能变换器控制蓄电池蓄电状态和放电状态之间的切换更为及时,有利于提高了能量利用率。
-
公开(公告)号:CN109004666A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810575849.X
申请日:2018-06-06
申请人: ABB瑞士股份有限公司
发明人: 杰斯·科科宁
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本公开内容涉及用于操作逆变器的方法和逆变器设备。用于操作逆变器的方法和包括逆变器(10)和控制器(100)的逆变器设备(10),所述控制器(100)被配置成:响应于供应至逆变器(10)的DC电力超过预定电力阈值,在转换期间,控制逆变器(10)以将DC电力转换成AC电力,其中通过施加最大功率点跟踪MPPT进行DC输入电压控制;将逆变器的DC输入电压控制为比与最大功率点对应的电压值低的降低的值;以及在将逆变器(10)的DC输入电压控制为降低的值之后,控制逆变器(10)以将DC电力转换成AC电力,其中通过施加降低的DC输入电压值进行DC输入电压控制。
-
公开(公告)号:CN108418543A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201710072645.X
申请日:2017-02-10
申请人: 丰郅(上海)新能源科技有限公司
发明人: 张永
CPC分类号: Y02E10/563 , H02S40/30 , H02J3/385 , H04B3/54
摘要: 本发明主要涉及到能源优化系统及其数据通信方法,光伏电池配置的执行最大功率追踪的电压转换电路,电压转换电路的第一和第二输入端连接到与其对应的一个光伏电池的正负极,以及在电压转换电路的第一和第二输出端输出该光伏电池实施功率优化后提供的电压。本发明主要涉及到光伏发电技术领域,确切地说,采用了在光伏组件中都使用了功率优化电路的方案,而且功率优化电路可以利用电力载波信号的方式向外发送数据,确保整个光伏组件输出功率的最大化和实现发送数据的通信功能。
-
公开(公告)号:CN106452137B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610545620.2
申请日:2016-07-12
申请人: 艾思玛新能源技术(江苏)有限公司
摘要: 本发明提出了一种能提高多路MPPT输入逆变器转换效率的控制方法,实现逆变器的高效率运行。包括如下步骤:S1、采集每路光伏面板输入电压vPVm及输入电流iPVm、直流母线电压vbus,得到每路光伏面板输入功率PPVm;取至少两路的输入电压差ΔvPV;其中,m=1,2,…,M,M为光伏逆变器MPPT的输入路数;S2、将电压差ΔvPV代入boost启停控制逻辑,得到每路boost升压电路的启停状态,boost启停控制逻辑如下,S21、|ΔvPV|>VTHb,关断最高输入电压vPV_max所对应一路中的boost升压电路,导通剩余路的boost升压电路;其中VTHb为boost通断控制判断阈值1;S22、VTHb≥|ΔvPV|≥VTHs,导通所有boost升压电路;其中VTHs为boost通断控制判断阈值2,且VTHs<VTHb;S23、VTHs>|ΔvPV|≥0,首次进入该步骤时,获取VLMPP点的电压VVLMPP,关断所有boost升压电路;监测vbus和VVLMPP间的压差,当超过VTHb时,导通所有boost升压电路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-