CN109167377A - 基于梯次利用电池的光储充换电站系统 - Google Patents

基于梯次利用电池的光储充换电站系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109167377A
CN109167377A CN201811173103.2A CN201811173103A CN109167377A CN 109167377 A CN109167377 A CN 109167377A CN 201811173103 A CN201811173103 A CN 201811173103A CN 109167377 A CN109167377 A CN 109167377A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mode
bus
grid
inverter
echelon
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811173103.2A
Other languages
English (en)
Inventor
刘城林
刘茂玲
张宏泉
魏丽东
黄春华
张昀
彭程
张海洲
陈海杉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Bo Yangxin Energy Polytron Technologies Inc
Original Assignee
Shanghai Bo Yangxin Energy Polytron Technologies Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Bo Yangxin Energy Polytron Technologies Inc filed Critical Shanghai Bo Yangxin Energy Polytron Technologies Inc
Priority to CN201811173103.2A priority Critical patent/CN109167377A/zh
Publication of CN109167377A publication Critical patent/CN109167377A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • H02J3/383
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于梯次利用电池的光储充换电站系统,包括:光伏阵列通过斩波变换器与直流母线电连接,梯次利用储能电池组通过双向DC/DC变换器与直流母线电连接,电网通过逆变器与直流母线电连接,并离网切换开关与逆变器电连接,负载通过逆变器与直流母线电连接,并离网切换开关与控制器电连接;控制器用于获取光照强度值,在光照强度值处于不同范围时,根据光伏阵列、梯次利用储能电池组、电网及负载的状态来控制并离网切换开关的切换以使得逆变器处于并网或离网运行模式下、控制双向DC/DC变换器工作在Boost模式或Buck模式下,从而使系统功率达到平衡,稳定运行。

Description

基于梯次利用电池的光储充换电站系统
技术领域
本发明涉及电池充放电技术领域,特别是涉及一种基于梯次利用电池的光储充换电站系统。
背景技术
电动汽车的运行仍然处于起步阶段,而且有关电动汽车充换电站的设计、建设还不够成熟,电动汽车充电站充电的时间问题还没有得到充分解决,淘汰的电动汽车也不具备完善的回收机制等,基于“梯次利用”锂电池储能的光伏充电站对节能减排具有重要意义。
传统光储充电站,能量流动不够灵活,当光照强度改变时无法通过并离网的方式来充分利用光伏阵列的能源。储能系统因考虑电池的成本高,为了满足经济性,仅采用了小容量,作为UPS角色,只能保证短时充换电站的稳定性。电网出现异常无法正常供电时,系统不稳定,光伏资源得不到充分利用。
发明内容
本发明针对现有技术存在的问题和不足,提供一种新型的基于梯次利用电池的光储充换电站系统。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
本发明提供一种基于梯次利用电池的光储充换电站系统,其特点在于,其包括光伏阵列、斩波变换器、梯次利用储能电池组、双向DC/DC变换器、直流母线、并离网切换开关、控制器、逆变器、电网和负载;
所述光伏阵列通过斩波变换器与直流母线电连接,所述梯次利用储能电池组通过双向DC/DC变换器与直流母线电连接,所述电网通过逆变器与直流母线电连接,所述并离网切换开关与逆变器电连接,所述负载通过逆变器与直流母线电连接,所述并离网切换开关与控制器电连接;
所述控制器用于获取光照强度值,在光照强度值处于不同范围时,根据光伏阵列、梯次利用储能电池组、电网及负载的状态来控制并离网切换开关的切换以使得逆变器处于并网或离网运行模式下、控制双向DC/DC变换器工作在Boost模式或Buck模式下,从而使系统功率达到平衡,稳定运行。
较佳地,所述控制器用于在光照强度值低于第一阈值时控制系统处于储能和电网的并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,此时Ppv为零,负载由电网和梯次利用储能电池组提供电能,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第一阈值且小于第二阈值时控制系统处于离网运行模式,此时Ppv+Pbat>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第二阈值且小于第三阈值时控制系统处于离网运行模式,此时Ppv>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第三阈值时控制系统处于光伏、储能和电网并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,光伏阵列回馈电网电能,此时当直流母线的电压Udc>800时,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电,直流母线的电压Udc<800时,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电;
其中,Ppv为光伏阵列的功率,Pbat为储能电池的功率,Pload为负载所需功率。
较佳地,所述双向DC/DC变换器为双重化双向DC/DC变换器。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。
本发明的积极进步效果在于:
本发明在光照强度值处于不同范围时,根据光伏阵列、梯次利用储能电池组、电网及负载的状态来控制并离网切换开关的切换以使得逆变器处于并网或离网运行模式下、控制双向DC/DC变换器工作在Boost模式或Buck模式下,从而使系统功率达到平衡,稳定运行。
附图说明
图1为本发明较佳实施例的基于梯次利用电池的光储充换电站系统的原理图。
图2为本发明较佳实施例的系统工作模式一的原理图。
图3为本发明较佳实施例的系统工作模式二的原理图。
图4为本发明较佳实施例的系统工作模式三的原理图。
图5为本发明较佳实施例的系统工作模式四的原理图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本实施例提供一种基于梯次利用电池的光储充换电站系统,其包括光伏阵列1、斩波变换器(MPPT)2、梯次利用储能锂电池组3、双向DC/DC变换器4、直流母线5、并离网切换开关6、控制器7、逆变器8、电网9和负载10,所述双向DC/DC变换器4为双重化双向DC/DC变换器,所述负载10包括充电机、照明用电等。
所述光伏阵列1通过斩波变换器2与直流母线5电连接,所述梯次利用储能锂电池组3通过双向DC/DC变换器4与直流母线5电连接,所述电网9通过逆变器8与直流母线5电连接,所述并离网切换开关6与逆变器8电连接,所述负载10通过逆变器8与直流母线5电连接,所述并离网切换开关6与控制器7电连接。
在充电站供电系统中,可根据PV(光伏)阵列发电单元、梯次利用电池储能单元、电网及负载的状态来控制各个变换器工作在相应的模式下,使功率达到平衡,稳定运行。
本系统分为并网运行和离网运行两种模式,其中在运行过程中存在的功率平衡方程为:
并网时:Ppv+Pbat+Pgrid=Pload
离网时:Ppv+Pbat=Pload
其中Ppv为光伏阵列的功率,Pbat为储能电池的功率,Pgrid为电网提供或系统回馈给电网的功率,Pload为负载所需功率。
系统在每个光照强度区间选择相应的工作模式,光照强度过高时,PV阵列此时可以和电网并网运行,将一部分光能回馈给电网,剩余的能量用来维持负荷和储能系统的需求,系统处于第一种运行模式下;当光照强度小幅度变弱时,此时PV阵列的能源只能维持负荷和储能的需求,因此不必再和电网并网,系统处于离网运行的模式下,系统处于第二种运行模式下;随着光照强度的再次下降,PV阵列的光能已无法满足负荷的需求,此时需要储能和PV一同向负荷供能,系统处于第三种模式下;当光照强度严重不足时,此时为了防止储能损耗太多以及及时为储能充能的目的,将储能与电网并网,由储能和电网一同向负荷供能。整个光储式并离网充电站以这四种运行模式来回切换来完成周期运行,通过依据光照强度的不同来改变运行模式,可以最大化的利用光伏资源,来达到经济和环保的目的。
在并离网切换的过程中,逆变器的运行模式必须随之调整,系统才能保持的更好的稳定性,在离网模式下逆变器控制方法采取电压外环电流内环的控制方法,在并网模式下逆变器采取PQ控制的变形方式,以此来保证系统运行模式切换时的稳定性。
依据上述控制策略,可分为4种工作模式:
模式一:如图2所示,所述控制器用于在光照强度值低于第一阈值时,即光照强度严重不足时,系统处于储能和电网的并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,此时Ppv几乎为零,负载由电网和梯次利用储能锂电池组提供电能,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V。
模式二:如图3所示,所述控制器还用于在光照强度值大于第一阈值且小于第二阈值时,即光照强度低谷时,系统处于离网运行模式,此时Ppv+Pbat>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V。
模式三:如图4所示,所述控制器还用于在光照强度值大于第二阈值且小于第三阈值时,即光照强度强时,系统处于离网运行模式,此时Ppv>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电并控制直流母线稳定在800V。
模式四:如图5所示,所述控制器还用于在光照强度值大于第三阈值时,即光照强度过强时,系统处于光伏、储能和电网并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,光伏阵列回馈电网电能,此时当直流母线的电压Udc>800时,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电,直流母线的电压Udc<800时,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

Claims (3)

1.一种基于梯次利用电池的光储充换电站系统,其特征在于,其包括光伏阵列、斩波变换器、梯次利用储能电池组、双向DC/DC变换器、直流母线、并离网切换开关、控制器、逆变器、电网和负载;
所述光伏阵列通过斩波变换器与直流母线电连接,所述梯次利用储能电池组通过双向DC/DC变换器与直流母线电连接,所述电网通过逆变器与直流母线电连接,所述并离网切换开关与逆变器电连接,所述负载通过逆变器与直流母线电连接,所述并离网切换开关与控制器电连接;
所述控制器用于获取光照强度值,在光照强度值处于不同范围时,根据光伏阵列、梯次利用储能电池组、电网及负载的状态来控制并离网切换开关的切换以使得逆变器处于并网或离网运行模式下、控制双向DC/DC变换器工作在Boost模式或Buck模式下,从而使系统功率达到平衡,稳定运行。
2.如权利要求1所述的基于梯次利用电池的光储充换电站系统,其特征在于,所述控制器用于在光照强度值低于第一阈值时控制系统处于储能和电网的并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,此时Ppv为零,负载由电网和梯次利用储能电池组提供电能,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第一阈值且小于第二阈值时控制系统处于离网运行模式,此时Ppv+Pbat>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第二阈值且小于第三阈值时控制系统处于离网运行模式,此时Ppv>Pload,逆变器工作在离网模式下,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电并控制直流母线稳定在800V;
所述控制器还用于在光照强度值大于第三阈值时控制系统处于光伏、储能和电网并网运行模式,逆变器工作在并网模式下,光伏阵列回馈电网电能,此时当直流母线的电压Udc>800时,双向DC/DC变换器工作在Buck模式下充电,直流母线的电压Udc<800时,双向DC/DC变换器工作在Boost模式下放电;
其中,Ppv为光伏阵列的功率,Pbat为储能电池的功率,Pload为负载所需功率。
3.如权利要求1所述的基于梯次利用电池的光储充换电站系统,其特征在于,所述双向DC/DC变换器为双重化双向DC/DC变换器。
CN201811173103.2A 2018-10-09 2018-10-09 基于梯次利用电池的光储充换电站系统 Pending CN109167377A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811173103.2A CN109167377A (zh) 2018-10-09 2018-10-09 基于梯次利用电池的光储充换电站系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811173103.2A CN109167377A (zh) 2018-10-09 2018-10-09 基于梯次利用电池的光储充换电站系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109167377A true CN109167377A (zh) 2019-01-08

Family

ID=64877674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811173103.2A Pending CN109167377A (zh) 2018-10-09 2018-10-09 基于梯次利用电池的光储充换电站系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109167377A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111376777A (zh) * 2020-03-05 2020-07-07 深圳供电局有限公司 用于充换储一体化电站的微网终端及接口
WO2020163912A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Elevare Energy Ip Pty Ltd System and method for managing power
CN111740442A (zh) * 2020-06-08 2020-10-02 上海电力大学 一种应用于光储充电站的退役电池梯次利用控制方法
CN117048401A (zh) * 2023-06-15 2023-11-14 杭州闪充聚能新能源有限公司 基于小型光储逆变器的辅助回路供电系统及控制方法
US12062910B2 (en) 2019-09-09 2024-08-13 Elexsis Pty Ltd Two-way electrical power distribution network

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103280840A (zh) * 2013-06-17 2013-09-04 上海电力学院 一种分布式光伏储能系统及其工作方法
CN104052082A (zh) * 2014-06-25 2014-09-17 国家电网公司 一种离网并网运行的光储联合供电系统
CN204992614U (zh) * 2015-09-23 2016-01-20 上海电力学院 一种光储能量管理实验系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103280840A (zh) * 2013-06-17 2013-09-04 上海电力学院 一种分布式光伏储能系统及其工作方法
CN104052082A (zh) * 2014-06-25 2014-09-17 国家电网公司 一种离网并网运行的光储联合供电系统
CN204992614U (zh) * 2015-09-23 2016-01-20 上海电力学院 一种光储能量管理实验系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
侯媛媛: "双向直流变换器及其在含储能装置光伏并网系统中应用研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020163912A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Elevare Energy Ip Pty Ltd System and method for managing power
CN113692684A (zh) * 2019-02-12 2021-11-23 埃莱克赛斯Ip有限公司 用于管理电力的系统和方法
US12062910B2 (en) 2019-09-09 2024-08-13 Elexsis Pty Ltd Two-way electrical power distribution network
CN111376777A (zh) * 2020-03-05 2020-07-07 深圳供电局有限公司 用于充换储一体化电站的微网终端及接口
CN111740442A (zh) * 2020-06-08 2020-10-02 上海电力大学 一种应用于光储充电站的退役电池梯次利用控制方法
CN111740442B (zh) * 2020-06-08 2023-10-31 上海电力大学 一种应用于光储充电站的退役电池梯次利用控制方法
CN117048401A (zh) * 2023-06-15 2023-11-14 杭州闪充聚能新能源有限公司 基于小型光储逆变器的辅助回路供电系统及控制方法
CN117048401B (zh) * 2023-06-15 2024-07-16 杭州闪充聚能新能源有限公司 基于小型光储逆变器的辅助回路供电系统及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109167377A (zh) 基于梯次利用电池的光储充换电站系统
CN101826741B (zh) 太阳能电池充电系统及控制方法
KR102050993B1 (ko) 하이브리드 태양광 충방전 에너지 저장장치
CN112671018B (zh) 基于直流微网的站网互动型光储充智慧充电站及控制方法
CN202586481U (zh) 微电网智能平衡充电供电系统
CN107579698A (zh) 一种光伏电站储能方法
CN103023085B (zh) 独立式光伏蓄电池分组管理方法
WO2011032500A1 (zh) 对多组蓄电池充电方法和其控制系统
CN106877368A (zh) 一种光伏发电微网系统混合储能控制方法
CN106026164A (zh) 一种具有储能装置的光伏发电系统
CN102780240A (zh) 储存太阳能的混合蓄电装置
CN102969742A (zh) 多功能光伏发电实验系统及其控制方法
CN114123449A (zh) 一种独立光伏发电储能系统及能量管理方法
CN108054826A (zh) 一种防冲击电流蓄电池保护的光储系统
CN114243782B (zh) 一种基于波浪能发电的混合储能能源路由管理系统
CN102510641A (zh) 用于太阳能led路灯的复合储能电源
CN101277028A (zh) 采用双蓄电池蓄电的太阳能电池供电系统
CN106026174B (zh) 一种具有智能化功率分配功能的光伏并网发电系统
CN205141798U (zh) 一种自动化光伏电源智能管理模块
CN103427443A (zh) 一种基于多电力智能调配器的新能源发电供电系统及构造
CN205724935U (zh) 一种具有智能化功率分配功能的光伏并网发电系统
CN202042930U (zh) 一种太阳能空调用电池管理系统
CN202084964U (zh) 一种蓄电池组的串、并联智能调控的构造
CN104767248A (zh) 智能化能源高效管理系统
CN204516867U (zh) 一种应用于光伏领域的智能化蓄能管理系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190108