RU2512880C2 - Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети - Google Patents

Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети Download PDF

Info

Publication number
RU2512880C2
RU2512880C2 RU2012135058/07A RU2012135058A RU2512880C2 RU 2512880 C2 RU2512880 C2 RU 2512880C2 RU 2012135058/07 A RU2012135058/07 A RU 2012135058/07A RU 2012135058 A RU2012135058 A RU 2012135058A RU 2512880 C2 RU2512880 C2 RU 2512880C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
control system
contactor
supercapacitor
inverter
Prior art date
Application number
RU2012135058/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012135058A (ru
Inventor
Сергей Сергеевич Турнаев
Тимур Юлдашевич Жораев
Вячеслав Александрович Колесников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Системы Постоянного Тока"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Постоянного Тока" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Системы Постоянного Тока"
Priority to RU2012135058/07A priority Critical patent/RU2512880C2/ru
Publication of RU2012135058A publication Critical patent/RU2012135058A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2512880C2 publication Critical patent/RU2512880C2/ru

Links

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для создания накопителя электрической энергии, работающего на сеть. Технический результат - улучшение качества сетевого напряжения, компенсация искажений сети и искажений, вносимых подключенной к накопителю автономной нагрузкой, возможность бесперебойного питания нагрузки. Устройство содержит аккумуляторные батареи, предохранители, двунаправленные инверторы, систему управления инверторами, систему управления системой накопления, контактор системы накопления, контактор сети переменного тока, сеть переменного тока, автономную нагрузку, батарею суперконденсаторов, двунаправленный инвертор суперконденсаторов, модуль предзаряда суперконденсаторов, двунаправленный инвертор сети постоянного тока, контактор сети постоянного тока, сеть постоянного тока, модуль контроля качества сети, систему управления активным восстановителем качества сети, тиристорный коммутатор компенсирующих конденсаторов, батарею компенсирующих конденсаторов. 1 ил.

Description

Устройство относится к преобразовательной технике и может использоваться в сетях переменного и постоянного тока для обеспечения сглаживания пиков потребления электрической энергии, улучшения качества сетевого напряжения, обеспечения круглосуточной работы альтернативных источников энергии, таких как ветроэлектростанции, солнечные батареи, обеспечения бесперебойного питания автономной нагрузки.
Известно большое количество различных схем систем накопления, например динамический восстановитель напряжения последовательного типа, на базе гибридной накопительной установки, содержащей суперконденсатор и аккумулятор /1/. В этом восстановителе качества сети используется принцип последовательной компенсации, который позволяет повысить качество напряжения, питающего локальную нагрузку. Недостаток такого схемного решения заключается в отсутствие возможности работы без сетевого напряжения и в отсутствие режима работы от сети в двунаправленном режиме.
Известно также устройство гибридный накопитель электрической энергии для солнечной электростанции /2/. В этом устройстве используется принцип работы накопителя параллельно с солнечной батареей. Недостатком этого известного устройства является наличие сразу трех преобразователей, включенных последовательно, что в большинстве случаев не позволяет получить высокий КПД системы в целом, а параллельная работа по звену постоянного тока существенно сужает возможности применения такого накопителя с другими видами альтернативных источников энергии.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому устройству является система накопления для альтернативной энергетики /3/. В этом устройстве-прототипе используется модульный принцип построения мощной системы накопления из систем накопления меньшей мощности, объединение и согласование работы накопителей осуществляется под управлением отдельной системы управления системой накопления. Дополнительно в этом устройстве присутствует возможность работы накопителя в режиме источника бесперебойного питания на автономную нагрузку.
Недостаток этого устройства заключается в том, что в нем отсутствует возможность подключения к сети постоянного тока. Также отсутствует режим работы накопителя в качестве активного компенсатора качества сетевого напряжения.
Задача изобретения - создание системы накопления электрической энергии, позволяющей работать с сетями переменного и постоянного тока, с возможностью улучшения формы сетевого напряжения, компенсации реактивной составляющей токов сети, возможностью устранения влияния автономной нагрузки на внешнюю сеть.
Предлагаемая система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети, содержащая аккумуляторные батареи, предохранители, двунаправленные инверторы, систему управления инверторами, систему управления системой накопления, контактор системы накопления, контактор сети переменного тока, сеть переменного тока, автономную нагрузку, отличается тем, что добавлены батарея суперконденсаторов, двунаправленный инвертор суперконденсаторов, модуль предзаряда суперконденсаторов, двунаправленный инвертор сети постоянного тока, контактор сети постоянного тока, сеть постоянного тока, модуль контроля качества сети, система управления активным восстановителем качества сети, тиристорный коммутатор компенсирующих конденсаторов, батарея компенсирующих конденсаторов, причем батарея суперконденсаторов подключена к двунаправленному инвертору суперконденсаторов и к модулю предзаряда суперконденсаторов, модуль предзаряда суперконденсаторов подключен к каждой аккумуляторной батарее и к системе управления активным восстановителем качества сети, двунаправленный инвертор суперконденсаторов подключен к контактору системы накопления и к системе управления активным восстановителем качества сети, которая подключена к системе управления системой накопления и к модулю контроля качества сети, который подключен к контактору сети переменного тока и к сети переменного тока, батарея компенсирующих конденсаторов подключена к тиристорному коммутатору компенсирующих конденсаторов, который подключен к контактору сети переменного тока и к системе управления системой накопления, двунаправленный инвертор сети постоянного тока подключен к контактору системы накопления, системе управления инверторами и к контактору сети постоянного тока, который подключен к сети постоянного тока и к системе управления системой накопления.
При поиске аналогичных запатентованных устройств не выявлено технических решений с эквивалентными заявляемому сетевому накопителю электрической энергии признаками. Таким образом, предлагаемое устройство соответствует критерию научной новизны.
Принципиальным отличием предлагаемой системы накопления электрической энергии является наличие суперконденсатора, работающего совместно с аккумуляторными батареями и позволяющего сглаживать кратковременные провалы и улучшать качество сетевого напряжения без повышения уровня пульсаций тока в аккумуляторных батареях. Применение суперконденсатора позволяет увеличить ресурс аккумуляторной батареи, за счет уменьшения количества коротких циклов заряда и разряда. Дополнительно накопитель снабжен батареей компенсирующих конденсаторов, позволяющих компенсировать часть реактивной мощности в сети без необходимости чрезмерно нагружать основные преобразователи накопителя реактивным током. Кроме того, батарея компенсирующих конденсаторов позволяет существенно повысить качество выходного напряжения в автономном режиме для питания критичной к питающему напряжению нагрузки.
На фиг.1 изображена общая схема предлагаемого устройства, где 1 - аккумуляторные батареи, 2 - предохранители, 3 - двунаправленные инверторы, 4 - батарея суперконденсаторов, 5 - модуль предзаряда суперконденсаторов, 6 - двунаправленный инвертор суперконденсаторов, 7 - двунаправленный инвертор сети постоянного тока, 8 - контактор сети постоянного тока, 9 - сеть постоянного тока, 10 - контактор системы накопления, 11 - контактор сети переменного тока, 12 - модуль контроля качества сети, 13 - сеть переменного тока, 14 - автономная нагрузка, 15 -система управления инверторами, 16 - система управления системой накопления, 17 - тиристорный коммутатор компенсирующих конденсаторов, 18 - батарея компенсирующих конденсаторов, 19 - система управления активным восстановителем качества сети.
Аккумуляторные батареи 1 являются основным источником накопленной электрической энергии. Они служат для обеспечения электроснабжения в периоды нехватки электрической энергии в сети. Зарядка аккумуляторных батарей происходит в периоды, когда в сети есть избыток электрической энергии, и в периоды, когда цена киловатт-часа минимальна.
Двунаправленные инверторы 3 формируют из меняющегося постоянного напряжения аккумуляторных батарей переменное напряжение требуемой амплитуды и частоты, поступающее на общую шину двунаправленных инверторов.
Батарея суперконденсаторов 4 позволяет сглаживать кратковременные пики потребления и связанные с этим провалы в сетевом напряжении. Кроме того, батарея суперконденсаторов используется для улучшения формы ЭДС сетевого напряжения и при необходимости для компенсации формы потребляемого автономной нагрузкой тока из сети.
Двунаправленный инвертор 6 обеспечивает преобразование электрической энергии батареи суперконденсаторов в электроэнергию переменного тока, поступающую на общую шину двунаправленных инверторов.
Модуль предзаряда суперконденсаторов 5 используется для предварительного заряда батареи суперконденсаторов до минимального рабочего напряжения двунаправленного инвертора суперконденсаторов, обусловленного особенностями работы подключенных к сети инверторов и активных выпрямителей. Источником для осуществления предзаряда являются аккумуляторные батареи.
Модуль контроля качества сети 12 производит слежение за сетевым током и напряжением, сигналы с этого модуля используются системой управления активным восстановителем качества сети.
Система управления активным восстановителем качества сети 19 обеспечивает задание необходимых алгоритмов управления двунаправленному инвертору суперконденсаторов для обеспечения компенсации возмущающих воздействий в сети и в автономной нагрузке. Эта система управления следит за быстрыми изменениями в сетевом напряжении и токе автономной нагрузки с целью отработки этих изменений и продления срока службы аккумуляторных батарей за счет уменьшения пульсации токов в аккумуляторах и уменьшения количества быстрых циклов заряда/разряда.
Батарея компенсирующих конденсаторов 18 служит для повышения качества выходного напряжения инверторов при работе на автономную нагрузку в режиме источника бесперебойного питания, обеспечивая сглаживание широтно-импульсно модулированного напряжения инверторов, и может использоваться для компенсации индуктивной нагрузки в сети с целью повышения КПД генераторов сетевых электростанций.
Тиристорный коммутатор компенсирующих конденсаторов 17 используется для подключения и отключения компенсирующих конденсаторов в момент перехода кривой тока через ноль, чтобы исключить броски тока, возникающие при включении конденсаторов на сеть в произвольные моменты времени.
Двунаправленный инвертор сети постоянного тока 7 может использоваться для обеспечения бесперебойной работы сетей постоянного тока и обеспечения компенсации провалов в напряжении этих сетей.
Контактор сети постоянного тока 8 обеспечивает подключение двунаправленного инвертора сети постоянного тока к сети постоянного тока. Контактор управляется от системы управления системой накопления.
Контактор системы накопления 10 осуществляет подключение общей шины двунаправленных инверторов к автономной нагрузке и контактору сети переменного тока. Контактор управляется системой управления системой накопления.
Контактор сети переменного тока 11 осуществляет подключение системы накопления и автономной нагрузки к сети переменного тока. Контактор управляется системой управления системой накопления.
Система управления инверторами 15 осуществляет формирование сигналов задания для двунаправленных инверторов, обеспечивая их параллельную работу и равномерное использование аккумуляторных батарей всех инверторов.
Система управления системой накопления 16 осуществляет контроль и управление всеми инверторами и контакторами, формирует общие сигналы задания для двунаправленных инверторов с целью отработки быстрых и медленных возмущающий воздействий в сети и автономной нагрузке, а также для обеспечения режима циклирования аккумуляторных батарей.
Система накопления работает следующим образом.
При детектировании нехватки электроэнергии в сети переменного тока система управления системой накопления осуществляет передачу сигнала задания на выдачу энергии в сеть системе управления инверторами, которая в свою очередь распределяет сигнал задания на требуемую мощность между двунаправленными инверторами всех батарей, обеспечивая равномерную загрузку инверторов и оптимальный режим работы аккумуляторных батарей.
В случае детектирования провала сетевого напряжения система управления системой накопления посылает сигнал на компенсацию этого провала системе управления активным восстановителем качества сети, который осуществляет подачу сигналов задания двунаправленному инвертору суперконденсаторов, компенсирующих возникший провал без изменения режима работы двунаправленных инверторов аккумуляторных батарей.
Система управления активным восстановителем качества сети следит за формой потребляемого автономной нагрузкой тока из сети и в случае потребления тока несинусоидальной формы посылает двунаправленному инвертору суперконденсаторов сигнал задания, обеспечивающий компенсацию потребляемого от сети тока, делая его синусоидальным, с коэффициентом мощности, близким к единице.
Двунаправленный инвертор сети постоянного тока дает возможность повысить качество напряжения в сетях постоянного тока за счет стабилизации этого напряжения на номинальном уровне, дополнительно обеспечивает резервирование и бесперебойную работу сети постоянного тока.
При наличии в сети нагрузок, потребляющих индуктивный (отстающий по фазе) ток, система накопления подключает к сети батарею компенсирующих конденсаторов, создающих потребление из сети емкостного (опережающего по фазе) тока, с целью повышения коэффициента мощности сети и уменьшения загрузки генераторов сетевых электростаций реактивным током.
Рассмотрим пример работы системы накопления электрической энергии в качестве источника бесперебойного питания автономной нагрузки.
При возникновении отклонений в сетевом напряжении за заданные границы (в общем случае отклонение от требований ГОСТа) происходит отключение контактора сети переменного тока. Автономная нагрузка снабжается электроэнергией, получаемой от аккумуляторных батарей системы накопления, при этом происходит постоянный мониторинг качества сетевого напряжения, и в случае его соответствия установленным границам происходит обратный переход на работу от сетевого напряжения путем включения контактора сети переменного тока и зарядка аккумуляторных батарей. В некоторых случаях возможно подключение батареи компенсирующих конденсаторов к автономной нагрузке для улучшения формы напряжения автономной работы и компенсации индуктивных токов автономной нагрузки.
Таким образом, система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсаторов позволяет повысить стабильность энергосистемы и повысить качество напряжения в сети, обеспечивая благодаря применению суперконденсаторов активное восстановление формы сетевого напряжения, компенсацию потребляемого автономной нагрузкой несинусоидального тока и увеличение ресурса дорогостоящих аккумуляторных батарей.
Источники информации
1. Патент CN 101340099 (А) - Super capacitor and accumulator hybrid energy-storing series type dynamic voltage restorer.
2. Патент CN 201887525 (U) - Hybrid energy storage system for photovoltaic power generation system.
3. Патент US 2012153726 (A1) - Energy storage system and method of controlling the same - прототип.

Claims (1)

  1. Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети, содержащая аккумуляторные батареи, предохранители, двунаправленные инверторы, систему управления инверторами, систему управления системой накопления, контактор системы накопления, контактор сети переменного тока, сеть переменного тока, автономную нагрузку, отличающаяся тем, что добавлены батарея суперконденсаторов, двунаправленный инвертор суперконденсаторов, модуль предзаряда суперконденсаторов, двунаправленный инвертор сети постоянного тока, контактор сети постоянного тока, сеть постоянного тока, модуль контроля качества сети, система управления активным восстановителем качества сети, тиристорный коммутатор компенсирующих конденсаторов, батарея компенсирующих конденсаторов, причем батарея суперконденсаторов подключена к двунаправленному инвертору суперконденсаторов и к модулю предзаряда суперконденсаторов, модуль предзаряда суперконденсаторов подключен к каждой аккумуляторной батарее и к системе управления активным восстановителем качества сети, двунаправленный инвертор суперконденсаторов подключен к контактору системы накопления и к системе управления активным восстановителем качества сети, которая подключена к системе управления системой накопления и к модулю контроля качества сети, который подключен к контактору сети переменного тока и к сети переменного тока, батарея компенсирующих конденсаторов подключена к тиристорному коммутатору компенсирующих конденсаторов, который подключен к контактору сети переменного тока и к системе управления системой накопления, двунаправленный инвертор сети постоянного тока подключен к контактору системы накопления, системе управления инверторами и к контактору сети постоянного тока, который подключен к сети постоянного тока и к системе управления системой накопления.
RU2012135058/07A 2012-08-16 2012-08-16 Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети RU2512880C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135058/07A RU2512880C2 (ru) 2012-08-16 2012-08-16 Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135058/07A RU2512880C2 (ru) 2012-08-16 2012-08-16 Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012135058A RU2012135058A (ru) 2014-02-27
RU2512880C2 true RU2512880C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50151464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135058/07A RU2512880C2 (ru) 2012-08-16 2012-08-16 Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2512880C2 (ru)

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017139682A1 (en) * 2016-02-12 2017-08-17 Capacitor Sciences Incorporated Improved energy storage system using capacitors
WO2017139692A3 (en) * 2016-02-12 2017-09-21 Capacitor Sciences Incorporated Capacitive energy storage system
WO2017139284A3 (en) * 2016-02-12 2017-09-28 Capacitor Sciences Incorporated Capacitive energy storage cell, module and system
US9899150B2 (en) 2014-05-12 2018-02-20 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage device and method of production thereof
US9916931B2 (en) 2014-11-04 2018-03-13 Capacitor Science Incorporated Energy storage devices and methods of production thereof
RU2648979C2 (ru) * 2015-02-26 2018-03-29 Эйрбас Дефенс Энд Спэйс Гмбх Аккумуляторная система
US9932358B2 (en) 2015-05-21 2018-04-03 Capacitor Science Incorporated Energy storage molecular material, crystal dielectric layer and capacitor
US9941051B2 (en) 2015-06-26 2018-04-10 Capactor Sciences Incorporated Coiled capacitor
RU178775U1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Система бесперебойного питания устройств на базе частотных преобразователей
US9978517B2 (en) 2016-04-04 2018-05-22 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10026553B2 (en) 2015-10-21 2018-07-17 Capacitor Sciences Incorporated Organic compound, crystal dielectric layer and capacitor
RU2662791C1 (ru) * 2017-02-21 2018-07-31 Ооо "Инверторные Комплексы" Инверторный зарядно-разрядный преобразовательный комплекс локальной сети с разнородными источниками энергии
US10153087B2 (en) 2016-04-04 2018-12-11 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10305295B2 (en) 2016-02-12 2019-05-28 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage cell, capacitive energy storage module, and capacitive energy storage system
US10319523B2 (en) 2014-05-12 2019-06-11 Capacitor Sciences Incorporated Yanli dielectric materials and capacitor thereof
US10340082B2 (en) 2015-05-12 2019-07-02 Capacitor Sciences Incorporated Capacitor and method of production thereof
US10347423B2 (en) 2014-05-12 2019-07-09 Capacitor Sciences Incorporated Solid multilayer structure as semiproduct for meta-capacitor
US10395841B2 (en) 2016-12-02 2019-08-27 Capacitor Sciences Incorporated Multilayered electrode and film energy storage device
RU194733U1 (ru) * 2018-12-24 2019-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Накопитель электроэнергии полного диапазона входной мощности
US10636575B2 (en) 2016-02-12 2020-04-28 Capacitor Sciences Incorporated Furuta and para-Furuta polymer formulations and capacitors
US10872733B2 (en) 2016-04-04 2020-12-22 Capacitor Sciences Incorporated YanLi material and dielectric and capacitor thereof
RU2740796C1 (ru) * 2019-12-23 2021-01-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Система и способ бесперебойного электроснабжения постоянного тока

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114123780B (zh) * 2021-12-10 2024-01-05 新风光电子科技股份有限公司 直流电压暂降治理的补偿装置及其补偿方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101340099A (zh) * 2008-08-28 2009-01-07 国网武汉高压研究院 超级电容器和蓄电池混合储能的串联型动态电压恢复器
RU2374740C2 (ru) * 2008-01-23 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский инстиут электровозостроения" (ОАО "ВЭлНИИ") Устройство подзаряда аккумуляторной батареи и питания бортовой сети электровоза

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374740C2 (ru) * 2008-01-23 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский инстиут электровозостроения" (ОАО "ВЭлНИИ") Устройство подзаряда аккумуляторной батареи и питания бортовой сети электровоза
CN101340099A (zh) * 2008-08-28 2009-01-07 国网武汉高压研究院 超级电容器和蓄电池混合储能的串联型动态电压恢复器

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10319523B2 (en) 2014-05-12 2019-06-11 Capacitor Sciences Incorporated Yanli dielectric materials and capacitor thereof
US10685782B2 (en) 2014-05-12 2020-06-16 Capacitor Sciences Incorporated Capacitor and method of production thereof
US10347423B2 (en) 2014-05-12 2019-07-09 Capacitor Sciences Incorporated Solid multilayer structure as semiproduct for meta-capacitor
US9899150B2 (en) 2014-05-12 2018-02-20 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage device and method of production thereof
US10347424B2 (en) 2014-05-12 2019-07-09 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage device and method of production thereof
US9916931B2 (en) 2014-11-04 2018-03-13 Capacitor Science Incorporated Energy storage devices and methods of production thereof
RU2648979C2 (ru) * 2015-02-26 2018-03-29 Эйрбас Дефенс Энд Спэйс Гмбх Аккумуляторная система
US10340082B2 (en) 2015-05-12 2019-07-02 Capacitor Sciences Incorporated Capacitor and method of production thereof
US9932358B2 (en) 2015-05-21 2018-04-03 Capacitor Science Incorporated Energy storage molecular material, crystal dielectric layer and capacitor
US9941051B2 (en) 2015-06-26 2018-04-10 Capactor Sciences Incorporated Coiled capacitor
US10854386B2 (en) 2015-06-26 2020-12-01 Capacitor Sciences Incorporated Coiled capacitor
US10672561B2 (en) 2015-06-26 2020-06-02 Capacitor Sciences Incorporated Coiled capacitor
US10026553B2 (en) 2015-10-21 2018-07-17 Capacitor Sciences Incorporated Organic compound, crystal dielectric layer and capacitor
US10636575B2 (en) 2016-02-12 2020-04-28 Capacitor Sciences Incorporated Furuta and para-Furuta polymer formulations and capacitors
WO2017139692A3 (en) * 2016-02-12 2017-09-21 Capacitor Sciences Incorporated Capacitive energy storage system
US10305295B2 (en) 2016-02-12 2019-05-28 Capacitor Sciences Incorporated Energy storage cell, capacitive energy storage module, and capacitive energy storage system
WO2017139682A1 (en) * 2016-02-12 2017-08-17 Capacitor Sciences Incorporated Improved energy storage system using capacitors
WO2017139284A3 (en) * 2016-02-12 2017-09-28 Capacitor Sciences Incorporated Capacitive energy storage cell, module and system
US9978517B2 (en) 2016-04-04 2018-05-22 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10672560B2 (en) 2016-04-04 2020-06-02 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10153087B2 (en) 2016-04-04 2018-12-11 Capacitor Sciences Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10707019B2 (en) 2016-04-04 2020-07-07 Capacitor Science Incorporated Electro-polarizable compound and capacitor
US10872733B2 (en) 2016-04-04 2020-12-22 Capacitor Sciences Incorporated YanLi material and dielectric and capacitor thereof
US10395841B2 (en) 2016-12-02 2019-08-27 Capacitor Sciences Incorporated Multilayered electrode and film energy storage device
RU178775U1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-19 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ультраконденсаторы Феникс" Система бесперебойного питания устройств на базе частотных преобразователей
RU2662791C1 (ru) * 2017-02-21 2018-07-31 Ооо "Инверторные Комплексы" Инверторный зарядно-разрядный преобразовательный комплекс локальной сети с разнородными источниками энергии
RU194733U1 (ru) * 2018-12-24 2019-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Накопитель электроэнергии полного диапазона входной мощности
RU2740796C1 (ru) * 2019-12-23 2021-01-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Система и способ бесперебойного электроснабжения постоянного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012135058A (ru) 2014-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2512880C2 (ru) Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети
Bharath et al. A review on DC microgrid control techniques, applications and trends
Manandhar et al. Energy management and control for grid connected hybrid energy storage system under different operating modes
Kollimalla et al. DC grid voltage regulation using new HESS control strategy
CN103545905B (zh) 一种光伏直流微电网能量协调控制方法
Zhou et al. Composite energy storage system involving battery and ultracapacitor with dynamic energy management in microgrid applications
CN103427430B (zh) 一种混合储能系统在微网中的能量管理方法
KR101319959B1 (ko) 하이브리드 에너지 저장 시스템
Kotra et al. Energy management of hybrid microgrid with hybrid energy storage system
CN205646811U (zh) 一种光伏直交流混合微电网系统
CN102111018A (zh) 储能系统及其控制方法
CA2734671A1 (en) Power conversion system and method for providing maximum efficiency of power conversion for a photovoltaic system, and photovoltaic system employing a photovoltaic array and an energy storage device
CN105515033A (zh) 一种光储微电网系统的功率协调控制方法
KR20130099022A (ko) 에너지 저장 시스템용 전력 변환 시스템 및 이의 제어방법
CN102104263A (zh) 具有多重输入电源的高压直流不断电供电系统
CN106026164A (zh) 一种具有储能装置的光伏发电系统
CN202405863U (zh) 混合逆变装置
US20130300196A1 (en) Multi-port inverter/converter system for dynamic micro-grid applications
Panbao et al. An autonomous control scheme for DC micro-grid system
CN105811458A (zh) 微电网储能系统及其能量管理方法
CN104579120A (zh) 一种光伏发电离网运行时的控制方法
KR101742599B1 (ko) 다중 계통감시가 가능한 계통연계형 발전 시스템
Zhang et al. A modular multilevel converter-based grid-tied battery-supercapacitor hybrid energy storage system with decoupled power control
Konara et al. Power dispatching techniques as a finite state machine for a standalone photovoltaic system with a hybrid energy storage
CN105552966A (zh) 储能型直驱永磁风力发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160817

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180418

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200817