RU2692866C1 - Устройство автономного электропитания - Google Patents

Устройство автономного электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2692866C1
RU2692866C1 RU2018121388A RU2018121388A RU2692866C1 RU 2692866 C1 RU2692866 C1 RU 2692866C1 RU 2018121388 A RU2018121388 A RU 2018121388A RU 2018121388 A RU2018121388 A RU 2018121388A RU 2692866 C1 RU2692866 C1 RU 2692866C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
input
supercapacitor
battery
output
Prior art date
Application number
RU2018121388A
Other languages
English (en)
Inventor
Егор Викторович Жданкин
Денис Анатольевич Устинов
Анатолий Алексеевич Бельский
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2018121388A priority Critical patent/RU2692866C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692866C1 publication Critical patent/RU2692866C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/11Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing electrical energy
    • 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
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • 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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и энергетики. Устройство автономного электропитания содержит ветрогенератор, преобразователь солнечной энергии в электрическую, блок заряда аккумуляторных батарей, аккумуляторные батареи, выходы которых присоединены через инвертор напряжения и распределительное устройство к нагрузке, и узел управления, при этом дополнительно введены блок заряда суперконденсаторов и блок суперконденсаторов, при этом блок заряда суперконденсаторов подключен входом параллельно блоку заряда аккумуляторных батарей к ветрогенератору и преобразователю солнечной энергии в электрическую, а выходом соединен с входом блока суперконденсаторов, выход которого соединен с входом блока заряда аккумуляторных батарей. Изобретение направлено на увеличение срока службы аккумуляторов, повышение использования вырабатываемой источниками энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и энергетики, в частности к автономным системам электроснабжения переменным током, при использовании энергии ветра и солнца и может быть использовано для электропитания удаленных от электрических сетей объектов, например, объектов минерально-сырьевого комплекса
Известна система бесперебойного энергоснабжения (патент №78012 опубл. 24.03.2008), содержащая источники электроэнергии, в том числе, по меньшей мере, один возобновляемый - солнечную батарею, генератор электроэнергии, двигатель внутреннего сгорания с устройством подачи топлива, аккумуляторные батареи, инвертор напряжения накопленной энергии, силовой коммутатор, нагрузку, блок управления, отличающаяся тем, что подключение каждого возобновляемого источника электроэнергии к аккумуляторной батарее осуществлено через конвертор напряжений, связанный с блоком управления, а аккумуляторные батареи подключены через инвертор к силовому коммутатору, а последний через стабилизатор - к электросети; устройство подачи топлива - двигатель внутреннего сгорания - генератор переменного тока образуют цепь резервного питания, вход которой подключен к блоку управления, а выход - через силовой коммутатор - к нагрузке; в качестве второго возобновляемого источник электроэнергии использован ветроэлектрогенератор.
Недостатком устройства является резервирование источника электроэнергии с помощью генератора, приводимого в действие с помощью двигателя внутреннего сгорания, который создает броски тока при запуске на входе аккумуляторов или нагрузки, что снижает срок службы аккумуляторов, снижает качество выдаваемой электроэнергии, а также снижает возможности автономности установки. Двигатель внутреннего сгорания должен быть обеспечен также горюче-смазочными материалами, которые расходуются в процессе эксплуатации системы и требуют возобновления запасов. Так дизельный генератор мощность 25 кВт расходует 10-12 литров топлива в час, что составляет около 240 литров в сутки. С учетом необходимых запасов топлива автономность подобной системы может составлять максимум несколько суток, после чего потребуется вновь доставлять топливо, переливать его в накопительные цистерны, что невозможно без участия человека. Дизель-генератор расходует также масло, охлаждающую жидкость и требует периодической замены фильтров. Автономной такую систему назвать невозможно. Также, работа двигателя внутреннего сгорания приводит к появлению выхлопа и неизбежных утечек горюче-смазочных материалов, что снижает экологичность системы. Известную систему нельзя ставить, например, в охраняемых заповедниках. Наличие шума от работы двигателя также ограничивает эксплуатационные возможности известной системы.
Известна ветроэлектрическая установка БРИЗ 5000 комплекс «Бриз-Дизель» (Техническая документация http://teploplen.com/veter.html).
Комплекс состоит из ветрогенератора "Бриз 5000", устройства контроля заряда с балластным сопротивлением и эл. тормозом, комплекта аккумуляторов 8 штук, инвертора, дизель-генератора и блока автоматики дизель-генератора. Установка предназначена для электроснабжения объектов, расположенных в зонах со слабыми или непостоянными ветрами -от 3 м/с.Может работать и как дополнение к уже имеющейся электрической сети.
Недостатком устройства является резервирование источника электроэнергии с помощью генератора, приводимого в действие с помощью двигателя внутреннего сгорания, который создает броски тока при запуске на входе аккумуляторов или нагрузки, что снижает срок службы аккумуляторов, снижает качество выдаваемой электроэнергии, а также снижает возможности автономности установки. Двигатель внутреннего сгорания должен быть обеспечен также горюче-смазочными материалами, которые расходуются в процессе эксплуатации системы и требуют возобновления запасов. Работа двигателя внутреннего сгорания приводит к появлению выхлопа и неизбежных утечек горюче-смазочных материалов, что снижает экологичность системы. Известную систему нельзя ставить, например, в охраняемых заповедниках. Наличие шума от работы двигателя также ограничивает эксплуатационные возможности известной системы. Также постоянно изменяющийся ток заряда АКБ, а также импульсные токи при порывистом ветре ведут к ускоренному износу аккумуляторов. В связи с особенностями переходных процессов, происходящих в аккумуляторах, в частности, за счет плавности изменения ЭДС на электродах и высокого внутреннего сопротивления, АКБ не могут накопить импульсные заряды, а так же выдать высокий выходной ток в начальный момент из-за падения напряжения.
Известна автономная система бесперебойного электроснабжения (патент RU №2262790, опубл. 20.10.2005), использующая возобновляемый источник энергии, содержащая, по крайней мере, одну ветротурбину переменной скорости вращения, жестко связанную с генератором переменного тока, вспомогательный электрический потребитель, выполненный в виде аккумуляторной батареи, соединенный с генератором переменного тока устройством регулирования мощности, дизель, механически связанный с синхронным генератором, образующие дизель-генераторную установку, отличающаяся тем, что в системе сформировано два независимых источника электроснабжения, соединенных между собой блоком переключения, функцию одного из них выполняет дизель-генераторная установка, снабженная системой автоматического регулирования активной мощности, функцию другого - синхронный компенсатор с устройством разгона и системой автоматического регулирования скорости, аккумуляторная батарея, соединенная с синхронным компенсатором посредством двухкомплектного реверсивного тиристорного преобразователя постоянного тока, который при превышении мощности ветротурбины над мощностью нагрузки управляется в системе автоматической стабилизации скорости синхронного компенсатора, а в режиме, когда мощность ветротурбины меньше мощности нагрузки и аккумуляторная батарея разряжена, - в системе стабилизации активной мощности дизель-генераторной установки; функцию генератора переменного тока выполняет многоскоростная асинхронная машина, управляемая блоком выбора режима, задающего его рабочую скорость в функции активной мощности.
Недостатком устройства является резервирование источника электроэнергии с помощью генератора, приводимого в действие с помощью двигателя внутреннего сгорания, который создает броски тока при запуске на входе аккумуляторов или нагрузки, что снижает срок службы аккумуляторов, снижает качество выдаваемой электроэнергии, а также снижает возможности автономности установки. Двигатель внутреннего сгорания должен быть обеспечен также горюче-смазочными материалами, которые расходуются в процессе эксплуатации системы и требуют возобновления запасов. Так дизельный генератор мощность 25 кВт расходует 10-12 литров топлива в час, что составляет около 240 литров в сутки. С учетом необходимых запасов топлива автономность подобной системы может составлять максимум несколько суток, после чего потребуется вновь доставлять топливо, переливать его в накопительные цистерны, что невозможно без участия человека. А использование многоскоростного асинхронного генератора ведет к увеличению массогабаритных характеристик ветрогенератора, что ведет к усложнению конструкции опоры-мачты, а также структуры управления, что в свою очередь уменьшает надежность системы и увеличение стоимости системы. Также сложность всей системы, содержащей 4 электрических машины, 2 преобразователя частоты, сложность механической части системы, системы управления и силовой части ведут к увеличению общей массы и размеров установки, стоимости изготовления и обслуживания.
Известна мобильная система автономного электропитания (патент RU №2452637, опубл. 10.06.2012) принятая за прототип, содержащая ветрогенератор, преобразователь солнечной энергии в электрическую, аккумуляторные батареи, выходы которых через инвертор напряжения и распределительное устройство подключены к нагрузке, узел управления, узел радиоканала с антенной связи, подключенный к узлу управления и удаленный центральный пункт управления. Входы-выходы управления узла управления подключены к соответствующим входам-выходам управления инвертора и распределительного устройства. Аккумуляторные батареи содержат, по меньшей мере, три секции. Ветрогенератор и преобразователь солнечной энергии в электрическую соединены с секциями аккумуляторных батарей через блок заряда аккумуляторных батарей, вход управления которого подключен к выходу узла управления. Корпус системы выполнен в виде установленного на колесном шасси вагончика, при этом колесное шасси снабжено крепежными элементами для транспортировки вагончика по воздуху. Колесное шасси снабжено также прицепным узлом для крепления к тягачу. В транспортном состоянии системы ветрогенератор находится внутри вагончика, а в развернутом состоянии закреплен в торцевой части вагончика или на крыше.
Недостатком известного решения является то, что постоянно изменяющийся ток заряда АКБ за счет прямого подключение через выпрямитель к ветрогенератору и преобразователю солнечной энергии, а также импульсные токи при порывистом ветре ведут к ускоренному износу аккумуляторов. В связи с особенностями переходных процессов, происходящих в аккумуляторах, в частности, за счет плавности изменения ЭДС на электродах и высокого внутреннего сопротивления, АКБ не могут накопить импульсные заряды, а также выдать высокий выходной ток в начальный момент из-за падения напряжения.
Техническим результатом является увеличение срока службы аккумуляторов, заряжаемых от источников непостоянного напряжения, повышение использования вырабатываемой источниками энергии и расширение эксплуатационных возможностей за счет обеспечения автономности работы длительное время и увеличенного ресурса работы устройства.
Технический результат достигается тем, что дополнительно введены блок заряда суперконденсаторов и блок суперконденсаторов, при этом блок заряда суперконденсаторов подключен входом параллельно блоку заряда аккумуляторных батарей к ветрогенератору и преобразователю солнечной энергии в электрическую, а выходом соединен со входом блока суперконденсаторов, выход которого соединен с входом блока заряда аккумуляторных батарей.
Устройство автономного электропитания поясняется следующей фигурой:
фиг. 1 - структурная схема установки, где:
1- ветрогенератор;
2 - солнечные батареи;
3 - аккумуляторные батареи (АКБ);
4 - инвертор напряжения;
5 - распределительное устройство;
6 - узел управления;
7 - блок заряда АКБ;
8 - блок заряда суперконденсаторов;
9 - блок суперконденсаторов.
Устройство автономного электропитания содержит ветрогенератор 1 и солнечные батареи 2, которые преобразовывают солнечную энергию в электрическую, выходы которых подключены ко входу блок заряда АКБ 7 и параллельно ко входу блока заряда суперконденсаторов 8, выход блока заряда АКБ 7 соединен со входом аккумуляторных батарей (АКБ) 3, а выход блока заряда суперконденсаторов 8 соединен со входом блока суперконденсаторов 9, выходы аккумуляторных батарей (АКБ) 3 соединены со входом инвертора напряжения 4, выход блока суперконденсаторов 9, соединен с входом блока заряда АКБ 7, выходы которого подключены ко входу АКБ 3 и инвертора напряжения 4. Выход инвертора напряжения 4 соединен со входом распределительного устройства 5, которое имеет клеммы подключения нагрузки. Узел управления 6 соединен входами и выходами с блоком заряда АКБ 7 и блоком заряда суперконденсаторов 8, а также с инвертором напряжения 4 и распределительным устройством 5.
При появлении ветра и/или солнечного света, ветер начинает вращать ветроколесо ветрогенератора 1, соединенное с валом генератора на постоянных магнитах, который вырабатывает напряжение, параллельно с ним преобразователь солнечной энергии 2 вырабатывает напряжение, при попадании на него солнечного света. Напряжение подается на вход блока заряда АКБ 7 и блока заряда суперконденсаторов 8. Момент появления напряжения на входах блоков заряда регистрируется узлом управления 6 и подает сигнал на заряд блока суперконденсаторов 9. После полного заряда блока суперконденсаторов 9, узел управления 6 подает сигнал на заряд АКБ 3. Когда узел управления 6 регистрирует отсутствие напряжения на входе
блока заряда суперконденсаторов 8 от генерирующих элементов 1 и 2, он подает сигнал на блок заряда АКБ 7 на подачу напряжения через вход блока 7 с выхода блока суперконденсаторов 9 для зарядки АКБ 3. Постоянное напряжение с выхода АКБ 3 и/или блока заряда АКБ 7 подается на выход инвертора напряжения 4, в котором преобразуется в переменное напряжение и с выхода инвертора напряжения 4 подается на вход распределительного устройства 5. При резком повышении потребления тока нагрузкой, например, в моменты пуска оборудования, для компенсации просадки напряжения на выходе инвертора напряжения 4, потребляется энергия, запасенная на обкладках суперконденсаторов блока суперконденсаторов 9, путем подачи напряжения с выхода блока 9 на вход блока АКБ 7.
Преимущества использования устройства, основанного на гибридном блоке накопителя энергии, состоящего из АКБ и суперконденсаторов, состоит в том, что оно позволяет повысить ресурс и время работы АКБ и повысить использования вырабатываемой генерирующими элементами энергии.

Claims (1)

  1. Устройство автономного электропитания, содержащее ветрогенератор, преобразователь солнечной энергии в электрическую, блок заряда аккумуляторных батарей, аккумуляторные батареи, выходы которых соединены через инвертор напряжения и распределительное устройство к нагрузке, и узел управления, отличающееся тем, что дополнительно введены блок заряда суперконденсаторов и блок суперконденсаторов, при этом блок заряда суперконденсаторов подключен входом параллельно блоку заряда аккумуляторных батарей к ветрогенератору и преобразователю солнечной энергии в электрическую, а выходом соединен с входом блока суперконденсаторов, выход которого соединен с входом блока заряда аккумуляторных батарей.
RU2018121388A 2018-06-08 2018-06-08 Устройство автономного электропитания RU2692866C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121388A RU2692866C1 (ru) 2018-06-08 2018-06-08 Устройство автономного электропитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121388A RU2692866C1 (ru) 2018-06-08 2018-06-08 Устройство автономного электропитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692866C1 true RU2692866C1 (ru) 2019-06-28

Family

ID=67251711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121388A RU2692866C1 (ru) 2018-06-08 2018-06-08 Устройство автономного электропитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692866C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111231724A (zh) * 2020-02-27 2020-06-05 国网山东省电力公司潍坊供电公司 一种电动汽车充电站运行控制系统及方法
WO2022152844A1 (de) * 2021-01-15 2022-07-21 Liebherr-Components Biberach Gmbh Energieversorgungsstation für die elektrifizierung von baustellen sowie verfahren zum versorgen einer baustelle mit elektrischer energie
RU2792410C1 (ru) * 2022-06-14 2023-03-22 Акционерное общество "Хабаровская энерготехнологическая компания" (АО "ХЭТК") Автономная гибридная энергоустановка

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU56084U1 (ru) * 2006-03-23 2006-08-27 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Предприятие "Инкар-М" Система энергоснабжения
CN1966975A (zh) * 2006-11-27 2007-05-23 孙民兴 小型风力超电容储能应用系统及其用途
EP2306001A2 (en) * 2009-09-25 2011-04-06 General Electric Company Multi-use energy storage for renewable sources
RU106054U1 (ru) * 2010-12-16 2011-06-27 Николай Григорьевич Тупиков Мобильная система автономного электропитания
RU121646U1 (ru) * 2012-06-09 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Гибридная система накопления энергии
RU128412U1 (ru) * 2012-06-08 2013-05-20 Владимир Васильевич Сысоев Автономная система аккумулирования электроэнергии электроснабжения потребителей
RU168497U1 (ru) * 2016-10-21 2017-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Автономная солнечная фотоэлектрическая установка

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU56084U1 (ru) * 2006-03-23 2006-08-27 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Предприятие "Инкар-М" Система энергоснабжения
CN1966975A (zh) * 2006-11-27 2007-05-23 孙民兴 小型风力超电容储能应用系统及其用途
EP2306001A2 (en) * 2009-09-25 2011-04-06 General Electric Company Multi-use energy storage for renewable sources
RU106054U1 (ru) * 2010-12-16 2011-06-27 Николай Григорьевич Тупиков Мобильная система автономного электропитания
RU128412U1 (ru) * 2012-06-08 2013-05-20 Владимир Васильевич Сысоев Автономная система аккумулирования электроэнергии электроснабжения потребителей
RU121646U1 (ru) * 2012-06-09 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Гибридная система накопления энергии
RU168497U1 (ru) * 2016-10-21 2017-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина" Автономная солнечная фотоэлектрическая установка

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111231724A (zh) * 2020-02-27 2020-06-05 国网山东省电力公司潍坊供电公司 一种电动汽车充电站运行控制系统及方法
CN111231724B (zh) * 2020-02-27 2021-12-03 国网山东省电力公司潍坊供电公司 一种电动汽车充电站运行控制方法
WO2022152844A1 (de) * 2021-01-15 2022-07-21 Liebherr-Components Biberach Gmbh Energieversorgungsstation für die elektrifizierung von baustellen sowie verfahren zum versorgen einer baustelle mit elektrischer energie
RU2799494C1 (ru) * 2022-05-30 2023-07-05 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Устройство накопления электроэнергии
RU2792410C1 (ru) * 2022-06-14 2023-03-22 Акционерное общество "Хабаровская энерготехнологическая компания" (АО "ХЭТК") Автономная гибридная энергоустановка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100519861B1 (ko) 독립된 전력공급식 회선망 및 그 운용 방법
KR100669006B1 (ko) 섬 네트워크 및 섬 네트워크를 운영하는 방법
KR100704963B1 (ko) 태양광-풍력 발전 시스템의 제어장치
KR20100101994A (ko) 전기자동차용 충전시스템
CN105846419A (zh) 基于直流微电网的光伏、柴油互补供电系统
RU2692866C1 (ru) Устройство автономного электропитания
CN102044905A (zh) 具有可切换超级电容供电的电能系统供电装置
Sabarimuthu et al. Fast and integrated chargers for lithium ion batteries
CN201774265U (zh) 清洁能源补偿的储能电站和具有清洁能源补偿的储能系统
CN204835684U (zh) 一种混合储能供电转换装置
CN204928295U (zh) 一种模块化可移动快装式充电站
CN104377800A (zh) 清洁绿色电源供电的电动汽车充电站系统
US20030051476A1 (en) Power system
CN202405799U (zh) 一种基于直流母线的风电独立电网系统
CN103997118B (zh) 单兵携带的混合能源供电模块
US20100187821A1 (en) Sustainable process of clean energy generation and distribution
JPH11332125A (ja) 住宅用電力供給システム
CN211127216U (zh) 一种能源装置、充电车、充电桩和增程式电动汽车
RU2726735C1 (ru) Система автономного электроснабжения с комбинированным накопителем энергии
Pannala et al. Effective power management scheme for isolated DC microgrid
RU2524355C1 (ru) Система бесперебойного энергоснабжения
CN105978129A (zh) 一种分布式风光储充一体化充电方法
CN102347617A (zh) 清洁能源补偿的储能电站和具有清洁能源补偿的储能系统
CN105680544A (zh) 瞬态动力功率补偿器及补偿供电方法
KR20220082878A (ko) 전기 에너지의 발생, 저장 및 분배를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20191125