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      直流微电网潮流控制<mark>器</mark>与分布式储能协同控制策略

      来源:电力系统保护与控制2018-12-29

      ,但其没有给出“占优”的判断依据;文献提出使用直流断路或高频隔离双向dc/dc变换器互联直流微电网,前者成本低、损耗小但不可变换电压;后者可变换电压、电气隔离、控制潮流,但其没有进一步探讨互联时的控制策略

      来源:北极星输配电网2018-12-28

      dc/dc变换器的控制共同完成;交流供电系统采用下垂控制共同参与调节孤岛微网系统的电压和频率。...该方法应用于一种微电网继电保护装置,其中保护方法为:首先将采集到数据与设定的阈值进行比较;然后,控制判断比较结果,并记录比较结果的次数;最后通过判断符合跳闸调节的比较结果的次数确定是否发出跳闸信号。

      干货|工业储能整体系统

      来源:研旭光伏逆变器2018-12-13

      2、光伏并网逆变3、双向dc-dc变换器(开放式)双向dc-dc变流,是将磷酸铁锂电池组和超级电容组的直流电进行升/降压,使其接入到400v直流母线上,可实现能量的双向流动,完成储能系统的充放电,同时可接受中央控制的调度和监测

      来源:北极星输配电网2018-11-16

      dc/dc变换器的控制共同完成;交流供电系统采用下垂控制共同参与调节孤岛微网系统的电压和频率。...本发明的应用于海岛微电网的能源路由包括n个交流变换器和m个直流交换以及能源路由控制模块;每个交流变换器结构相同,每个交流变换器的交流侧分别与一个微电网连接,每个交流变换器的直流侧与直流母线连接;每个直流变换器结构相同

      来源:电网技术2018-11-06

      构成直流电网的关键设备包括:1)高压大功率vsc换流;2)高压直流断路;3)高压dc/dc变换器;4)高压直流电缆及架空线路;5)高压直流限流

      浅谈MPPT中,<mark>DC</mark>-<mark>DC</mark><mark>变换</mark>电路的工作原理

      来源:深圳市盛能杰科技有限公司2018-10-30

      总之,dc-dc变换器作为实现mppt功能的核心电路,已被广泛应用于光伏并网逆变器及光储充等领域,并大大提高了光伏能源利用率。...今天,小杰就为大家简单科普下,mppt中重要的dc-dc变换电路。

      来源:电工技术学报2018-09-20

      而采用隔离dc-dc变换器的均衡策略虽然能够解决任意模组间能量均衡的问题,但是这种均衡方式对变压的设计要求较高,同时随着串联模组数量的增多,无论是采用多绕组变压还是采用多变压的形式都将导致均衡系统体积庞大

      发明专利|一种基于下垂控制的可调度型风光柴储独立微网的控制方法

      来源:北极星输配电网2018-07-10

      )组成的交流供电系统,所述混合储能系统包括超级电容器和蓄电池,其特征在于,所述直流供电系统的协调控制主要依靠本地协调控制的能量管理和底层设备dc/dc变换器(将固定的直流电压变换成可变的直流电压)的控制共同完成

      浅谈电动汽车V2G系统中的漏电问题

      来源:高工锂电网2018-07-05

      对整车厂来说,车载充电机要求体积小,重量轻,成本低,可靠性好,目前主流充电机的拓扑结构由三相不可控整流和高频变压隔离dc/dc变换器组成,这种带隔离变压的充电机体积大,变换效率低,成本较高,所以采用非隔离的充电机是目前的主流发展方向

      来源:亿欧网2018-06-25

      在产业链配套,我国初步形成了燃料电池发动机、动力电池、dc/dc变换器、驱动电机、供氢系统等关键零部件的配套研发体系,实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。

      海岛直流微网复合储能系统控制策略设计与实现

      来源:电力自动化设备2018-06-20

      dc/ac变换器逆变后,为终端负载供电。...;蓄电池和超级电容分别通过各自的dc/dc变换器并联在直流母线上。

      发明专利|一种孤岛模式下光储直流微电网变功率控制方法

      来源:北极星输配电网2018-06-07

      通过双向dc/dc变换器与直流母线连接;微电网中负荷包括直流负荷与交流负荷2种,直流负荷通过dc/dc变换器与直流母线相连,交流负荷通过dc/ac变换器与直流母线相连;控制系统包括光伏电池的控制策略、蓄电池的控制策略和负荷的控制策略

      来源:电子发烧友网2018-05-23

      这种构建通常在燃料电池和电机控制之间安装了一个dc/dc变换器,燃料电池的端电压通过dc/dc变换器的升压或降压来与系统直流母线的电压等级进行匹配。

      直流微电网的十大应用场景

      来源:能源e直播2018-05-23

      ,省略了许多变流环节,降低了损耗,节省了经费,也提高了可靠性;4、体积小dc/dc变换器多采用高开关频率,因此装置功率密度远大于工频变流,体积更小;5、高质量供电由于大多数储能都是直流电,因此直流微电网更易于接入储能装置

      深度|电力电子变压<mark>器</mark>技术研究综述

      来源:中国电机工程学报2018-05-09

      而具有电气隔离功能的dc-dc变换器在有些文献中也称为直流变压或直流电力电子变压,这类dc-dc变换器实际上与很多pet中的高频隔离环节功能与结构十分类似,本文不单独分析。

      动态规划法优化电动汽车混合动力储能系统

      来源:搜狐科技2018-02-23

      半主动hess拓扑原理图和控制流程图如上图所示,半主动hess控制系统由几个子系统组成:驱动程序、电池组、超级电容器、dc/dc变换器、电机、控制和汽车底盘。

      一种交直流混合微网能量路由器及其运行模态分析

      来源:《电工技术学报》2017-12-27

      文献提出一种家庭能量路由,其直流侧提供多电压等级直流时,需增加额外dc-dc变换器,电路复杂且控制难度较大。文献提出一种基于虚拟电机控制的能量路由,减小了新能源接入对系统稳定性的影响。

      来源:北极星输配电网整理2017-11-13

      ,包括蓄电池(31)、超级电容(31)等储能装置和双向dc/dc变换器(32),双向dc/dc变换器(32)分别与蓄电池、超级电容等储能装置相连;所述的双向dc/dc变换器(32)集成有电压电流传感器模块

      变负载无线充电系统的恒流充电技术

      来源:电工技术学报2017-09-26

      二次侧控制不需要无线通信,通过增加二次侧dc-dc变换器调节充电电流/电压,这种方法能够提高系统的稳定性与可靠性。本文提出基于二次侧buck变换器的变负载系统恒流充电控制方法。

      来源:电工技术学报2017-09-07

      传统储能并网系统需要将电池组进行串、并联,经过前级dc-dc 变换器升压后通过后级逆变电路实现并网。...摘要将模块化多电平变换器(mmc)作为电池储能系统(bess)的并网变换器,可在实现高压并网的同时兼具控制的灵活性。

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