一种混合储能变流器装置及控制方法制造方法及图纸

技术编号:14445100 阅读:455 留言:0更新日期:2017-01-15 10:39
本发明专利技术公开了一种混合储能变流器装置及控制方法,该装置包括多个双向DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、隔离变压器、变流器监控系统、旁路电路,双向DC/DC变换器与双向DC/AC变换器的直流母线连接,DC/AC变换器通过隔离变压器接入电网,变流器监控系统通过内部高速通信总线与双向DC/DC变换器和双向DC/AC变换器进行实时通信,旁路电路配合混合储能变流器装置实现并网与离网状态的无缝切换。本发明专利技术可以实现多种储能单元的灵活接入,有效扩大了储能单元的电压接入范围,提升了装置的效率及系统稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及混合储能变流器领域,更具体地说,涉及一种混合储能变流器装置及控制方法
技术介绍
目前的储能技术种类繁多,但是单一的储能技术很难同时满足能量密度、功率密度、系统效率、使用寿命、成本等性能指标。抽水蓄能规模大、成本低,但是对电站地形要求苛刻,难以大规模推广;铅酸蓄电池技术成熟、价格低廉、安全性高,但能量密度低,质量大,而且存在环境污染;锂离子电池能量密度大、平均输出电压高、自放电小、没有记忆效应,但安全性低、大容量集成技术困难;全钒液流电池能量密度大,循环寿命长,可以大功率深度充放电,但成本高;超级电容器功率密度高、充放电时间短、循环寿命长,但储能容量低,不适用于电网大规模储能。因此,在电网应用中,要实现系统的稳定运行、电能质量改善和削峰填谷等多时间尺度上的功率平衡控制,储能的发展趋势之一是将各种储能技术进行复合利用,以最大程度地发挥各种储能技术的优势,降低储能系统全寿命周期费用,提高储能系统的经济性。现有技术公开了一种混合储能用功率转换系统,包含蓄电池用双向DC/DC变换单元、超级电容用双向DC/DC变换单元、LLCL滤波器、变压器等。但是该变流器双向DC/DC变换单元采用三重化结构,滤波器采用LLCL结构,变流器电路结构复杂,而且没有考虑储能电池的低电压升压问题。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于,提供一种混合储能变流器装置及控制方法。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种混合储能变流器装置,包括多个并联的双向DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、隔离变压器、变流器监控系统、旁路电路,其特征在于,所述双向DC/DC变换器与双向DC/AC变换器的直流母线连接,所述双向DC/DC变换器分别接入全钒液流电池储能单元、锂离子电池储能单元和超级电容器储能单元,所述双向DC/AC变换器通过隔离变压器接入电网,所述变流器监控系统通过内部高速通信总线与双向DC/DC变换器和双向DC/AC变换器进行实时通信,所述旁路电路配合混合储能变流器装置实现并网与离网状态的无缝切换。在上述方案中,所述双向DC/DC变换器包括IGBT器件Q1、IGBT器件Q2、电容C1、电容C2、滤波电感L,储能单元的正负极之间连接所述电容C1,储能单元的正极经所述滤波电感L接入IGBT器件Q1的集电极和IGBT器件Q2的发射极,所述IGBT器件Q2的集电极和IGBT器件Q1的发射极分别连接至直流母线的正负极。在上述方案中,所述双向DC/DC变换器还包括耦合电感L2,所述耦合电感L2的公共端接入IGBT器件Q1的集电极,所述耦合电感L2的输入端连接滤波电感L,所述耦合电感L2的输出端连接IGBT器件Q2的发射极。可以通过配置合理的电感匝比来提升混合储能系统中储能单元的电压接入范围、装置效率和系统稳定性。在上述方案中,所述双向DC/AC变换器采用三电平拓扑结构,所述双向DC/AC变换器的直流母线正负极之间设置有滤波电容C3、滤波电容C4且接入所述双向DC/AC变换器的输入端,所述双向DC/AC变换器的输出端经由电感L3、电感L4、电感L5、电感L6、电感L7、电感L8及电容C5、电容C6、电容C7组成的LCL滤波电路后连接至交流母线上。在上述方案中,所述变流器监控系统通过串行通信接口与触摸屏通信。触摸屏显示储能单元直流侧的电压、电流和电网交流侧的电压、电流,以及整个混合储能变流器系统的运行参数、报警信息和事件记录,同时可以进行充放电启停控制及设置电池充放电电流、充放电功率、充放电截止条件等参数。在上述方案中,所述混合储能变流器装置可运行在现地控制模式或远方控制模式;在现地控制模式下,可通过触摸屏对储能单元进行恒电流或恒功率充放电控制;在远方控制模式下,可通过以太网或串口通信方式对储能单元进行恒电流或恒功率充放电控制,通信规约采用标准的以太网MODBUS-TCP或串口MODBUS规约。本专利技术还公开了一种混合储能变流器装置的控制方法,包括以下步骤:1)所述混合储能变流器装置实时采集电网交流侧三相电压Vac,与交流电压的参考值Vac*进行比较后经过PI调节器生成功率指令P*;2)利用高通滤波器对功率指令P*进行滤波得到其高频动作分量作为超级电容器储能单元的快速功率指令Pfast*,利用低通滤波器对功率指令P*进行滤波得到其低频动作分量作为全钒液流电池储能单元的慢速功率指令Pslow*,再将低通滤波和高通滤波后的功率指令剩余部分作为锂离子电池储能单元的中速功率指令Pmid*;3)在储能单元的SOC较低时限制所述混合储能变流器装置的放电功率,达到SOC下限时储能单元停止放电;在储能单元的SOC较高时限制所述混合储能变流器装置的充电功率,达到SOC上限时储能单元停止充电;4)各储能单元同时达到充电功率限值或放电功率限值时,修改所述混合储能变流器装置的功率指令并按照所述混合储能变流器装置的最大充电功率或最大放电功率进行;5)部分储能单元超过充电功率限值或放电功率限值时,该储能单元的充电功率或放电功率固定在限值处,其超出部分由其它储能单元承担。实施本专利技术的一种混合储能变流器装置及控制方法,具有以下有益效果:本专利技术采用多个双向DC/DC变换器在直流母线并联后经双向DC/AC变换器接入电网的拓扑结构,可以实现多种储能单元的灵活接入,并将双向DC/DC变换器设计为耦合电感DC/DC电路结构,有效扩大了储能单元的电压接入范围,提升了装置的效率及系统稳定性。附图说明下面将结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明,附图中:图1是本专利技术混合储能变流器装置的原理框图;图2是双向DC/DC变换器的电路结构图;图3是耦合电感DC/DC变换器的电路结构图;图4是双向DC/AC变换器的电路结构图;图5是混合储能变流器装置的功率分配图。具体实施方式为了对本专利技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本专利技术的具体实施方式。如图1所示,本专利技术一种混合储能变流器装置,包括多个并联的双向DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、隔离变压器、变流器监控系统、旁路电路。双向DC/DC变换器与双向DC/AC变换器的直流母线连接,双向DC/AC变换器通过隔离变压器接入380V电网。双向DC/DC变换器可分别接入全钒液流电池、锂离子电池和超级电容器等多种储能单元,实现混合储能单元不同电压等级电源的输入,且各储能单元可独立进行恒电流或恒功率充放电控制。如图2所示,双向DC/DC变换器包括IGBT器件Q1、IGBT器件Q2、电容C1、电容C2、滤波电感L,储能单元的正负极之间连接电容C1,储能单元的正极经滤波电感L接入IGBT器件Q1的集电极和IGBT器件Q2的发射极,IGBT器件Q2的集电极和IGBT器件Q1的发射极分别连接至直流母线的正负极。当储能单元放电时,IGBT器件Q2关断,双向DC/DC变换器为BOOST电路;当储能单元充电时,IGBT器件Q1关断,双向DC/DC变换器为BUCK电路。如图3所示,对上述双向DC/DC变换器作进一步改进,其还包括耦合电感L2,耦合电感L2的公共端接入IGBT器件Q1的集电极,耦合电感L2的输入端连接滤波电感L,耦合电感L2的输出端连接IGBT器件Q本文档来自技高网...
一种混合储能变流器装置及控制方法

【技术保护点】
一种混合储能变流器装置,包括多个并联的双向DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、隔离变压器、变流器监控系统、旁路电路,其特征在于,所述双向DC/DC变换器与双向DC/AC变换器的直流母线连接,所述双向DC/DC变换器分别接入全钒液流电池储能单元、锂离子电池储能单元和超级电容器储能单元,所述双向DC/AC变换器通过隔离变压器接入电网,所述变流器监控系统通过内部高速通信总线与双向DC/DC变换器和双向DC/AC变换器进行实时通信,所述旁路电路配合混合储能变流器装置实现并网与离网状态的无缝切换。

【技术特征摘要】
1.一种混合储能变流器装置,包括多个并联的双向DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、隔离变压器、变流器监控系统、旁路电路,其特征在于,所述双向DC/DC变换器与双向DC/AC变换器的直流母线连接,所述双向DC/DC变换器分别接入全钒液流电池储能单元、锂离子电池储能单元和超级电容器储能单元,所述双向DC/AC变换器通过隔离变压器接入电网,所述变流器监控系统通过内部高速通信总线与双向DC/DC变换器和双向DC/AC变换器进行实时通信,所述旁路电路配合混合储能变流器装置实现并网与离网状态的无缝切换。2.根据权利要求1所述的混合储能变流器装置,其特征在于,所述双向DC/DC变换器包括IGBT器件Q1、IGBT器件Q2、电容C1、电容C2、滤波电感L,储能单元的正负极之间连接所述电容C1,储能单元的正极经所述滤波电感L接入IGBT器件Q1的集电极和IGBT器件Q2的发射极,所述IGBT器件Q2的集电极和IGBT器件Q1的发射极分别连接至直流母线的正负极。3.根据权利要求2所述的混合储能变流器装置,其特征在于,所述双向DC/DC变换器还包括耦合电感L2,所述耦合电感L2的公共端接入IGBT器件Q1的集电极,所述耦合电感L2的输入端连接滤波电感L,所述耦合电感L2的输出端连接IGBT器件Q2的发射极。4.根据权利要求1所述的混合储能变流器装置,其特征在于,所述双向DC/AC变换器采用三电平拓扑结构,所述双向DC/AC变换器的直流母线正负极之间设置有滤波电容C3、滤波电容C4且接入所述双向DC/AC变换器的输入端,所述双向DC/AC变换器的输出端经由电感L3、电感L4、电感L5、电感L6、...

【专利技术属性】
技术研发人员:李爱魁王伟田春光张鑫王茜杜涛刘飞
申请(专利权)人:国家电网公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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