CN112039064B - 一种基于供电系统的控制方法及相关装置 - Google Patents
一种基于供电系统的控制方法及相关装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112039064B CN112039064B CN202010897950.4A CN202010897950A CN112039064B CN 112039064 B CN112039064 B CN 112039064B CN 202010897950 A CN202010897950 A CN 202010897950A CN 112039064 B CN112039064 B CN 112039064B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- bypass circuit
- current
- bypass
- circuit
- compensation
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/007—Arrangements for selectively connecting the load or loads to one or several among a plurality of power lines or power sources
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
Abstract
本申请提供了一种基于供电系统的控制方法及相关装置,涉及电路控制技术领域。其中,该控制方法通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
Description
技术领域
本申请涉及电路控制技术领域,特别涉及一种基于供电系统的控制方法及相关装置。
背景技术
随着时代的发展,人们对于供电系统的需求越来越高,如何提高供电系统的运行效率已成为本领域亟待解决的问题。
现有技术中,人们通常会在一个供电系统中设置多个供电模块(如:不间断电源(UPS,UninterruptiblePowerSupply)),通过各供电模块的旁路进行供电,以获得一个高功率供电系统,但在实际过程中,由于硬件上存在差异的问题,不同供电模块上的旁路电路的电流大小并不能确保相同,易导致出现一部分旁路满载而另一部分旁路并未满载的状况发生,这将严重影响整个供电系统的带载能力,降低供电系统的运行效率。
发明内容
本申请提供了一种基于供电系统的控制方法及相关装置,可有效提高供电系统的运行效率。
为了实现上述技术效果,本申请第一方面提供了一种基于供电系统的控制方法,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
上述控制方法包括:
分别采集各旁路电路电流;
基于各上述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,上述补偿触发条件包括:各上述旁路电路电流中,至少两个上述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
若当前满足上述补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,上述待调节旁路电路为上述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,上述比较电流为基于各上述旁路电路电流得到的电流。
基于本申请第一方面,在第一种可能的实现方式中,上述增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
分别基于各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值,增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
基于本申请第一方面,在第二种可能的实现方式中,上述比较电流具体为各上述旁路电路电流的平均值、中位值和最小值中的一种。
基于本申请第一方面,在第三种可能的实现方式中,一上述补偿电路与两个以上上述旁路电路相对应。
基于本申请第一方面,在第四种可能的实现方式中,上述控制方法还包括:
若存在目标旁路电路,则调节上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流,直至上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流与各参考旁路电路的电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,其中,上述目标旁路电路为向相应负载连接线输入的电流为0的旁路电路,上述参考旁路电路为向相应负载连接线输入的电流不为0的旁路电路。
基于本申请第一方面或本申请第一方面的第一种或第二种或第三种或第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,上述增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各上述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为上述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,上述参考旁路电路为上述两个以上旁路电路中,除上述待调节旁路电路外的一旁路电路。
基于本申请第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,上述R1、上述R2、上述R3和上述R4满足预设的阻值条件;
上述阻值条件包括:
本申请第二方面提供了一种基于供电系统的控制装置,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
上述控制装置包括:
采集单元,用于分别采集各旁路电路电流;
判断单元,用于基于各上述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,上述补偿触发条件包括:各上述旁路电路电流中,至少两个上述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
控制单元,用于当当前满足上述补偿触发条件时,增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,上述待调节旁路电路为上述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,上述比较电流为基于各上述旁路电路电流得到的电流。
本申请第三方面提供了一种基于供电系统的控制装置,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻,上述控制装置包括存储器和处理器,上述存储器存储有计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现上述第一方面或上述第一方面的任一可能实现方式中提及的控制方法的步骤。
本申请第四方面提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面或上述第一方面的任一可能实现方式中提及的控制方法的步骤。
由上可见,本申请的技术方案通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本申请提供的基于供电系统的控制方法一实施例流程示意图;
图2为本申请提供的供电系统一实施例结构示意图;
图3为本申请提供的基于供电系统的控制装置一实施例结构示意图;
图4为本申请提供的基于供电系统的控制装置另一实施例结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其他实施例中也可以实现本申请。在其它情况下,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
下面结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请,但是本申请还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似推广,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
实施例一
本申请提供一种基于供电系统的控制方法,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
本申请实施例中,旁路电路和负载连接线均具备一定大小的阻值,该阻值可由导线本身的线阻提供,也可以由另外设置的电阻提供。
如图1所示,上述控制方法包括:
步骤101,分别采集各旁路电路电流;
本申请实施例中,可在各上述旁路电路上设置一个电流采集装置,以分别对各旁路电路电流进行采集,其中,该旁路电路电流为旁路电路的电流。
步骤102,基于各上述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;
其中,上述补偿触发条件包括:各上述旁路电路电流中,至少两个上述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
本申请实施例中,若在各上述旁路电路电流中,出现至少两个旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值,则认为当前满足上述补偿触发条件。
步骤103,若当前满足上述补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流;
其中,上述待调节旁路电路为上述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,上述比较电流为基于各上述旁路电路电流得到的电流。
本申请实施例中,若在前一步骤中,判断当前满足上述补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,且可在执行完本步骤103并等待预设时长后返回执行步骤101及后续步骤。
可选的,分别基于各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值,增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
具体的,不同上述待调节旁路电路的旁路电路电流与上述比较电流的差值并不相同,从而可基于不同上述待调节旁路电路的旁路电路电流与上述比较电流的差值,不同程度地增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
可选的,上述比较电流具体为各上述旁路电路电流的平均值、中位值和最小值中的一种。
具体的,上述比较电流可以是各上述旁路电流电流的实时平均值、实时中位值和实时最小值中的一种。
可选的,一上述补偿电路与两个以上上述旁路电路相对应。
具体的,一上述补偿电路可与两个上述旁路电路相对应,当该两个旁路电路中存在电流不均的情况时,可增大该补偿电路向该两个旁路电路中旁路电路电流较大的旁路电路所连接的负载连接线输入的电流,以降低相应的旁路电路电流,实现该两个旁路电路的旁路电路电流的均流。
可选的,上述控制方法还包括:
若存在目标旁路电路,则调节上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流,直至上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流与各参考旁路电路的电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,其中,上述目标旁路电路为向相应负载连接线输入的电流为0的旁路电路,上述参考旁路电路为向相应负载连接线输入的电流不为0的旁路电路。
需要说明的是,本实施例中,若某个旁路电路出现异常,则可将异常的旁路电路断开,以使该异常的旁路电路向相应负载连接线输入的电流为0,并将该异常的旁路电路所对应的补偿电路电流调节至与正常的旁路电路的旁路电路电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,即可使该补偿电路电流所对应的补偿电路替代异常的旁路电路的原有功能,以在该异常的旁路电路修复前维持整个供电系统的正常运行。
可选的,上述增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各上述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为上述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,上述参考旁路电路为上述两个以上旁路电路中,除上述待调节旁路电路外的一旁路电路。
进一步的,上述R1、上述R2、上述R3和上述R4满足预设的阻值条件;
上述阻值条件包括:
可选的,上述控制方法还包括:
步骤104,基于各上述旁路电路电流和上述比较电流,判断供电系统是否异常。
具体的,上述基于各上述旁路电路电流和上述比较电流,判断上述供电系统是否异常包括:
分别计算各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值,若存在至少一个上述各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值大于预设的告警阈值,则判断上述供电系统异常并输出告警信号,以提示用户关断整个供电系统并进行供电系统的故障排查。
本申请实施例中,如图2所示,上述供电系统可包括两个以上旁路电路201和一个以上补偿电路202,各旁路电路201的输入端与第一电源电性连接(如电网),各旁路电路201的输出端和相应的负载连接线203电性连接,各负载连接线203与负载电路电性连接,各补偿电路202的输入端可以分别与相应的电源(如图2中的第二电源、第三电源……第N电源,该第二电源、第三电源……第N电源可以是同一个或不同电池或其它类型的电源)电性连接,各补偿电路202的输出端分别与相应旁路电路201的输出端和相应负载连接线203的输入端电性连接;
一旁路电路201和相应补偿电路202可以是同一供电模块(如UPS模块)中的两个电路,旁路电路201和补偿电路202的数量也可以不相同,一补偿电路202可与两个以上旁路电路201相对应;
各旁路电路201的阻值均大于零,各负载连接线203的阻值均大于零。
由上可见,本申请的技术方案通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
实施例二
本申请还提供一种基于供电系统的控制装置,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
如图3所示,上述控制装置30包括:
采集单元301,用于分别采集各旁路电路电流;
判断单元302,用于基于各上述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,上述补偿触发条件包括:各上述旁路电路电流中,至少两个上述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
控制单元303,用于当当前满足上述补偿触发条件时,增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,上述待调节旁路电路为上述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,上述比较电流为基于各上述旁路电路电流得到的电流。
可选的,控制单元304具体用于:
分别基于各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值,增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
可选的,上述比较电流具体为各上述旁路电路电流的平均值、中位值和最小值中的一种。
可选的,一上述补偿电路与两个以上上述旁路电路相对应。
可选的,控制单元304还用于:
当存在目标旁路电路时,调节上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流,直至上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流与各参考旁路电路的电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,其中,上述目标旁路电路为向相应负载连接线输入的电流为0的旁路电路,上述参考旁路电路为向相应负载连接线输入的电流不为0的旁路电路。
可选的,控制单元304具体用于:
增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各上述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为上述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,上述参考旁路电路为上述两个以上旁路电路中,除上述待调节旁路电路外的一旁路电路。
进一步的,上述R1、上述R2、上述R3和上述R4满足预设的阻值条件;
上述阻值条件包括:
由上可见,本申请的技术方案通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
实施例三
本申请还提供一种基于供电系统的控制装置,如图4所示,本申请实施例中的基于供电系统的控制装置包括:存储器401、处理器402以及存储在存储器401中并可在处理器402上运行的计算机程序,其中:存储器401用于存储软件程序以及模块,处理器402通过运行存储在存储器401的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,上述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各上述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,上述负载连接线用于与负载电路电性连接,上述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,上述旁路电路具有第一电阻,上述负载连接线具有第二电阻,上述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,上述第二电阻包括线阻和/或外接电阻。存储器401和处理器402通过总线403连接。
具体的,处理器402通过运行存储在存储器401的上述计算机程序时实现以下步骤:
分别采集各旁路电路电流;
基于各上述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,上述补偿触发条件包括:各上述旁路电路电流中,至少两个上述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
若当前满足上述补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,上述待调节旁路电路为上述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,上述比较电流为基于各上述旁路电路电流得到的电流。
假设上述为第一种可能的实施方式,则在基于上述第一种可能的实施方式的第二种可能的实施方式中,上述增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流具体为:
分别基于各上述旁路电路电流与上述比较电流的差值,增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
在基于上述第一种可能的实施方式的第三种可能的实施方式中,上述比较电流具体为各上述旁路电路电流的平均值、中位值和最小值中的一种。
在基于上述第一种可能的实施方式的第四种可能的实施方式中,一上述补偿电路与两个以上上述旁路电路相对应。
在基于上述第一种可能的实施方式的第五种可能的实施方式中,上述控制方法还包括:
若存在目标旁路电路,则调节上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流,直至上述目标旁路电路所对应的补偿电路电流与各参考旁路电路的电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,其中,上述目标旁路电路为向相应负载连接线输入的电流为0的旁路电路,上述参考旁路电路为向相应负载连接线输入的电流不为0的旁路电路。
在基于上述第一种或第二种或第三种或第四种或第五种可能的实施方式的第六种可能的实施方式中,上述增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
增大各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各上述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各上述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为上述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,上述参考旁路电路为上述两个以上旁路电路中,除上述待调节旁路电路外的一旁路电路。
在基于上述第六种可能的实施方式的第七种可能的实施方式中,上述R1、上述R2、上述R3和上述R4满足预设的阻值条件;
上述阻值条件包括:
由上可见,本申请的技术方案通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
实施例四
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存有计算机程序,该计算机程序被执行时可以实现上述实施例所提供的步骤。具体的,该计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式中的一种,此处不作限定;该计算机可读存储介质可以为能够携带上述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质中的一种,此处不作限定。需要说明的是,上述计算机可读存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减。
由上可见,本申请的技术方案通过分别采集各旁路电路电流;基于各旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件;若当前满足补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,从而减小各待调节旁路电路向相应负载连接线输入的电流,实现供电系统中各旁路电路的均流,避免一部分旁路电路满载而另一部分旁路电路未满载的状况发生,提高了供电系统的运行效率。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
需要说明的是,上述实施例所提供的方法及其细节举例可结合至实施例提供的装置和设备中,相互参照,不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各实例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟是以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/设备实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以由另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
上述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种基于供电系统的控制方法,其特征在于,所述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各所述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,所述负载连接线用于与负载电路电性连接,所述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,所述旁路电路具有第一电阻,所述负载连接线具有第二电阻,所述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,所述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
所述控制方法包括:
分别采集各旁路电路电流;
基于各所述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,所述补偿触发条件包括:各所述旁路电路电流中,至少两个所述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
若当前满足所述补偿触发条件,则增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,所述待调节旁路电路为所述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,所述比较电流为基于各所述旁路电路电流得到的电流;
所述增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各所述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为所述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,所述参考旁路电路为所述两个以上旁路电路中,除所述待调节旁路电路外的一旁路电路。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流包括:
分别基于各所述旁路电路电流与所述比较电流的差值,增大相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述比较电流具体为各所述旁路电路电流的平均值、中位值和最小值中的一种。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,一所述补偿电路与两个以上所述旁路电路相对应。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
若存在目标旁路电路,则调节所述目标旁路电路所对应的补偿电路电流,直至所述目标旁路电路所对应的补偿电路电流与各参考旁路电路的电流的平均值或中位值或最小值的差值不大于预设差值,其中,所述目标旁路电路为向相应负载连接线输入的电流为0的旁路电路,所述参考旁路电路为向相应负载连接线输入的电流不为0的旁路电路。
7.一种基于供电系统的控制装置,其特征在于,所述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各所述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,所述负载连接线用于与负载电路电性连接,所述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,所述旁路电路具有第一电阻,所述负载连接线具有第二电阻,所述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,所述第二电阻包括线阻和/或外接电阻;
所述控制装置包括:
采集单元,用于分别采集各旁路电路电流;
判断单元,用于基于各所述旁路电路电流判断当前是否满足补偿触发条件,其中,所述补偿触发条件包括:各所述旁路电路电流中,至少两个所述旁路电路电流之间的差值不小于预设的差值阈值;
控制单元,用于当当前满足所述补偿触发条件时,增大各待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,以增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路向相应负载连接线输入的电流,其中,所述待调节旁路电路为所述两个以上旁路电路中,旁路电路电流大于比较电流的旁路电路,所述比较电流为基于各所述旁路电路电流得到的电流;
所述控制单元具体用于:
增大各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流,直至各所述补偿电路电流分别处于相应待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围;
其中,每个各所述待调节旁路电路所对应的补偿电路电流阈值范围为:
式中,I1为待调节旁路电路所对应的旁路电路电流,R1为待调节旁路电路上的第一电阻,R2为待调节旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,I2为参考旁路电路所对应的旁路电路电流,R3为参考旁路电路上的第一电阻,R4为所述参考旁路电路所连接的负载连接线上的第二电阻,所述参考旁路电路为所述两个以上旁路电路中,除所述待调节旁路电路外的一旁路电路。
8.一种基于供电系统的控制装置,其特征在于,所述供电系统包括两个以上旁路电路和一个以上补偿电路,各所述旁路电路的输出端分别与一负载连接线电性连接,所述负载连接线用于与负载电路电性连接,所述补偿电路用于向相应旁路电路所对应的负载连接线输入电流,其中,所述旁路电路具有第一电阻,所述负载连接线具有第二电阻,所述第一电阻包括线阻和/或外接电阻,所述第二电阻包括线阻和/或外接电阻,所述控制装置包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010897950.4A CN112039064B (zh) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 一种基于供电系统的控制方法及相关装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010897950.4A CN112039064B (zh) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 一种基于供电系统的控制方法及相关装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112039064A CN112039064A (zh) | 2020-12-04 |
CN112039064B true CN112039064B (zh) | 2022-05-10 |
Family
ID=73587416
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010897950.4A Active CN112039064B (zh) | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 一种基于供电系统的控制方法及相关装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112039064B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113690899B (zh) * | 2021-07-13 | 2023-04-07 | 科华数据股份有限公司 | Apf并联拓扑控制方法及装置、apf系统 |
CN113702858B (zh) * | 2021-07-26 | 2024-03-15 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 一种开关电源的动态响应测试装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105990898A (zh) * | 2015-02-06 | 2016-10-05 | 艾默生网络能源有限公司 | 一种并联不间断电源系统、锁相方法及装置 |
CN108736467A (zh) * | 2017-04-13 | 2018-11-02 | 施耐德电气It公司 | 用于电力系统的自动电流平衡 |
CN109120159A (zh) * | 2018-10-16 | 2019-01-01 | 广州金升阳科技有限公司 | 一种电源电路及电源并联系统 |
CN109995134A (zh) * | 2019-04-29 | 2019-07-09 | 漳州科华技术有限责任公司 | 一种供电系统及其独立旁路的均流系统和均流方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7400066B2 (en) * | 2004-06-23 | 2008-07-15 | Eaton Corporation | Apparatus and methods for UPS bypass monitoring and control |
CN103746445B (zh) * | 2013-12-19 | 2015-08-26 | 浙江大学 | 一种无信号互联的在线式ups并联控制方法 |
-
2020
- 2020-08-31 CN CN202010897950.4A patent/CN112039064B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105990898A (zh) * | 2015-02-06 | 2016-10-05 | 艾默生网络能源有限公司 | 一种并联不间断电源系统、锁相方法及装置 |
CN108736467A (zh) * | 2017-04-13 | 2018-11-02 | 施耐德电气It公司 | 用于电力系统的自动电流平衡 |
CN109120159A (zh) * | 2018-10-16 | 2019-01-01 | 广州金升阳科技有限公司 | 一种电源电路及电源并联系统 |
CN109995134A (zh) * | 2019-04-29 | 2019-07-09 | 漳州科华技术有限责任公司 | 一种供电系统及其独立旁路的均流系统和均流方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112039064A (zh) | 2020-12-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112039064B (zh) | 一种基于供电系统的控制方法及相关装置 | |
CN109616712B (zh) | 一种电池充放电电流的控制方法、系统及终端设备 | |
CN110364775B (zh) | 电池的充电控制方法、充电控制装置及终端 | |
CN108429304B (zh) | 充电电流控制方法及装置、计算机装置、可读存储介质 | |
CN112751400B (zh) | 电源并机系统均流控制方法及终端设备 | |
CN109032324B (zh) | 数据中心功率管控方法、装置、设备及计算机可读介质 | |
CN113472037A (zh) | 一种电池组均衡方法、电池组均衡装置及电池管理系统 | |
CN111697556A (zh) | 电气设备的运行控制方法及终端设备 | |
CN109687485B (zh) | 储能系统的功率分配方法、系统及终端设备 | |
CN109450051B (zh) | 一种电池系统及其控制方法 | |
CN109818089B (zh) | 一种电池限流方法及装置 | |
CN111555269B (zh) | 电网备用容量的分析方法、装置、终端设备及存储介质 | |
CN110797968B (zh) | 不间断电源防掉电方法、系统及终端设备 | |
CN116154896A (zh) | 储能系统的电池均衡控制方法、装置、终端及存储介质 | |
CN106972558A (zh) | 一种充电控制方法及电子设备 | |
CN114301051B (zh) | 直流供电系统的控制方法、装置及控制设备 | |
CN113098085B (zh) | 一种充电处理方法及电子设备 | |
CN114567034A (zh) | 电池充放电模块的控制方法、装置、终端及存储介质 | |
CN111781450A (zh) | 电参数采样方法、采样装置、耳机和可读存储介质 | |
CN113224959B (zh) | 逆变器控制方法及ups | |
CN110912791A (zh) | 系统管理总线链路及其上拉电阻确定方法、装置和设备 | |
CN113422404B (zh) | 电源控制方法及电源 | |
CN117977769B (zh) | 储能变流器的充放电控制系统及方法 | |
CN117674255A (zh) | 控制方法、控制器及光伏系统 | |
CN112803524B (zh) | 电池充电控制方法、装置及终端 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |