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    • 5. 发明申请
    • 発電システム及び発電システム用弾性エネルギー蓄積装置
    • 发电系统的发电系统和弹性储能装置
    • WO2017138280A1
    • 2017-08-17
    • PCT/JP2017/000390
    • 2017-01-10
    • 西風技研株式会社
    • 西浦 信一
    • F03G1/00F03D9/10F03G1/02H02J15/00
    • F03D9/10F03G1/00F03G1/02H02J15/00Y02B10/30Y02E10/722Y02E70/30Y02P90/50
    • 一実施形態に係る発電システムは、風力や波力などの再生可能エネルギーを弾性エネルギーに変換蓄積した後、その解放エネルギーで発電装置を駆動することを特徴とします。具体的には、蓄積装置3のシャフト5Bが回転すると、ギア32A,32b,第3シャフト31,カム30,ギア33A,33B,第2シャフト7が回転します。そして、カム30の回転角度に応じて弾性体34を構成する各環体38が弾性エネルギーの蓄積と開放を繰り返します。このプロセスにより、蓄積は、不連続で不安定な再生可能エネルギーでもロスなく行われ、開放は弾性体34の安定した反発力で安定して連続したものとなります。この発明によれば、不安定で断続的な再生可能エネルギーの環境においても、発電装置を安定して駆動する大きな動力が得られます。 
    • 发电根据一个实施例的系统,转换存储的可再生能源后,例如风和波浪能的弹性能,并且其特征在于用于在释放能量驱动发电机。 具体地讲,存储装置3的轴5B旋转时,齿轮32A,32 B,第三轴31,凸轮30,齿轮33A,33B,第二轴7转动。 构成根据凸轮30的旋转角度的弹性体34的每个环38被反复打开和弹性能量的积累。 还没有以不连续的不稳定可再生的能量损失进行该处理,存储,开口将是弹性体34的该稳定地连续稳定排斥力。 根据本发明,即使在不稳定和间歇性可再生能源的环境中,可用于稳定地驱动发电机能够获得大的功率。

    • 8. 发明申请
    • METHOD FOR USING CHEMICAL THERMODYNAMICS TO BUFFER THE VOLTAGE OF ELECTRIC CIRCUITS AND POWER SYSTEMS
    • 使用化学热力学来缓冲电路和电力系统电压的方法
    • WO2017087898A1
    • 2017-05-26
    • PCT/US2016/062938
    • 2016-11-18
    • SHEPHERD, Stephen, H.
    • SHEPHERD, Stephen, H.
    • H02H9/00H02J3/12H02J3/38
    • H02H9/005H02J3/12H02J3/28H02J3/387Y02E70/30
    • A method for buffering the voltage of an electric system that undergoes transient voltage changes includes the step of placing a new load upon the electric system by electrically connecting at least one electrochemical device to the electric system so that electrical current flows from the electric system to the electrochemical device. Also included are the steps of causing at least one electrochemical reaction to occur within the at least one electrochemical device; varying the new load placed upon the electric system as transient voltage changes in the electric system occur; and changing the electrical current from the electric system to the electrochemical device in a manner that retards transient voltage changes in the electric system that would occur in the absence of the steps of placing, causing, and varying. The step of causing electrochemical reactions may include using water electrolysis to produce a product that is a fuel, and the method may further include producing electric power and delivering it to the electric system. The electrochemical devices used in the method may apply chemical thermodynamics to retard increasing and decreasing electric system voltage transients and cause the transient electric system voltage to remain within a pre-specified voltage range. The method may also include connecting one or more voltage support units to provide electric power.
    • 用于缓冲经历瞬态电压变化的电力系统的电压的方法包括通过将至少一个电化学装置电连接至电力系统而在电力系统上施加新负载的步骤, 电流从电气系统流向电化学装置。 还包括在至少一个电化学装置内引起至少一个电化学反应的步骤; 随着电力系统中的瞬态电压变化发生,改变施加在电力系统上的新的负载; 以及以这样的方式改变从电力系统到电化学装置的电流,该方式阻止在没有放置,引起和改变的步骤的情况下将发生的电力系统中的瞬态电压变化。 引起电化学反应的步骤可以包括使用水电解来生产作为燃料的产品,并且该方法可以进一步包括产生电力并将其输送到电力系统。 该方法中使用的电化学装置可以应用化学热力学来延迟增加和减少的电力系统电压瞬变并且使得瞬时电力系统电压保持在预先指定的电压范围内。 该方法还可以包括连接一个或多个电压支持单元以提供电力。
    • 10. 发明申请
    • MULTIPLE INVERTER POWER CONTROL SYSTEMS IN AN ENERGY GENERATION SYSTEM
    • 能源发电系统中的多个逆变器功率控制系统
    • WO2017031007A1
    • 2017-02-23
    • PCT/US2016/046921
    • 2016-08-12
    • SOLARCITY CORPORATION
    • NARLA, Sandeep
    • H02J3/32H02J3/38
    • H02J3/385H02J3/00H02J3/32H02J3/383H02J7/0068H02J7/007H02J7/35H02J2003/388H02M7/00H02M7/44H02M7/537H02M2001/0067H02M2001/007H02M2001/008Y02E10/58Y02E70/30
    • A power control system includes a first inverter power control system and a second inverter power control system coupled in a parallel configuration with the first inverter power control system. Both first and second inverter power control systems may each include an input configured to receive direct current (DC) power; a DC to alternating current (AC) inverter stage configured to receive the DC power input; an anti-islanding relay coupled to the output of the DC/AC inverter stage; and a transition relay coupled to the anti-islanding relay. The transition relay may be configured to route an output of the inverter power control system between one or more onsite back-up loads and an AC grid. The first inverter power control system may be designated as a master that is configured to control the operation of the second inverter power control system designated as a slave.
    • 电力控制系统包括与第一逆变器功率控制系统并联配置的第一逆变器功率控制系统和第二逆变器功率控制系统。 第一和第二逆变器功率控制系统可以各自包括被配置为接收直流(DC)功率的输入; 直流到交流(AC)逆变器级,被配置为接收直流电力输入; 耦合到DC / AC逆变器级的输出的防孤岛继电器; 以及耦合到所述防孤岛继电器的转换继电器。 过渡继电器可以被配置为将逆变器功率控制系统的输出路由在一个或多个现场备用负载和AC电网之间。 第一逆变器功率控制系统可以被指定为被配置为控制被指定为从站的第二逆变器功率控制系统的操作的主站。