一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法技术

技术编号:24571110 阅读:34 留言:0更新日期:2020-06-20 23:45
本发明专利技术公开了一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,步骤包括:搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型;选定目标储能变流器,将其输出的各类电压、电流关联至GTAO的指定端口与PCS控制模块相连;将目标储能变流器各断路器四者的控制信号及IGBT通断控制脉冲关联至GTDI的指定端口与PCS控制模块对应端口相连。将目标储能变流器收到的来自GTDI的控制信号和触发脉冲复制给其余各个储能变流器。本发明专利技术能够实现一个储能变流器控制模块控制多个储能变流器的半实物仿真,同时大大减少了大容量电池储能电站半实物仿真建模所需接口和储能变流器控制模块数量,应用前景广泛。

A semi physical simulation modeling method for large capacity battery storage power station

【技术实现步骤摘要】
一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法
本专利技术涉及大容量电池储能电站技术,具体涉及一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法。
技术介绍
储能系统对功率及能量的时空迁移能力是解决间歇性新能源功率输出波动性、间歇性等固有问题的有效措施,并随着风力发电、光伏发电等新能源技术的广泛普及应用而获得快速发展。相对于飞轮、抽水蓄能、压缩空气、超级电容等储能方式,电池储能电站具有储能密度大、选址灵活、安装便捷、可四象限平滑稳定运行等优点,在国内已进入广泛建设阶段,电源侧、负荷侧电池储能电站均有不小的建设规模。电网侧电池储能电站具有参与电网削峰填谷、频率调节、无功支撑和紧急控制等功能,大规模建设后可有效提升系统运行的灵活性、稳定性、经济性和清洁度,近年来在相关政策引导下迅猛发展,江苏、湖南、河南、青海等多地地方政府和电网企业都在积极布局和推动电网侧储能电站建设。电池储能电站采用脉冲宽度调制变流技术实现四象限运行,受制于绝缘栅双极型晶体管IGBT容量和电气耐受性能限制,储能领域工程中单个PCS功率水平不高,以致大容量电池储能站须由数量众多的PCS并联构成。PCS电气模块可通过仿真软件建模,但由于PCS控制策略为厂家私有、且参差不齐,并考虑到PCS控制策略对电池储能站运行特性具有决定性作用,目前建立功率变流单元仿真模型最有效可靠的方法是半实物仿真,其中的实物指的是PCS控制模块,为电池储能站工程实际使用的同型号产品。但若为每个PCS均配置一个控制模块实物,则对于大容量电池储能电站而言,需要的控制模块实物数量巨大,一方面经济性差,另一方面实时数字仿真仪RTDS也很难具备足够的外部接口,方案可操作性极低,急需对PCS控制模块功能复用。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题:针对现有技术的上述问题,提供一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,本专利技术能够实现一个储能变流器控制模块控制多个储能变流器的半实物仿真,同时大大减少了大容量电池储能电站半实物仿真建模所需接口和储能变流器控制模块数量,应用前景广泛。为了解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案为:一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,实施步骤包括:1)在实时数字仿真器RTDS的模型编辑界面RSCAD上搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型;2)在所述电网一次系统模型中选定一台储能变流器作为目标储能变流器,将目标储能变流器的交流侧三相电压、交流侧三相电流、电池堆侧的直流侧正负电压关联至高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口,然后通过外部回路与储能变流器控制模块相连;3)将目标储能变流器的交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器四者的控制信号,以及12个IGBT通断控制脉冲关联至高速数字量输入板卡GTDI的指定端口,然后通过硬接线与储能变流器控制模块对应端口相连。4)将目标储能变流器收到的来自高速数字量输入板卡GTDI的控制信号和触发脉冲复制给其余各个储能变流器,实现一台储能变流器控制模块控制多台储能变流器运行的半实物仿真。可选地,步骤1)中搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型包括:等效成无穷大系统的电网系统、电网系统等效阻抗、10kV母线以及电池储能电站,所述电网系统通过电网系统等效阻抗与10kV母线相连,所述电池储能电站包括多个储能变流器,且每一个储能变流器连接有一个电池堆,其中电池堆用实时数字仿真器RTDS的软件模型库中的直流电源模型,所述储能变流器为基于IGBT的三电平结构储能变流器,且所述电池储能电站下辖各储能变流器通过干式变连接至10kV母线,实现各储能变流器的并联连接。可选地,步骤2)的详细步骤包括:2.1)在所述电网一次系统模型中选定一台储能变流器作为目标储能变流器,将目标储能变流器的交流侧三相电压、交流侧三相电流、电池堆侧的直流侧正负电压关联至高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口;2.2)将目标储能变流器的交流侧三相电压、电池堆侧的直流侧正负电压对应的高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口通过硬接线连接至功率放大器,并设置高速模拟量输出板卡GTAO的参数使得功放输出准确放映目标储能变流器的交流侧三相电压、电池堆侧的直流侧正负电压的值;2.3)将目标储能变流器的交流侧三相电压、电池堆侧的直流侧正负电压对应的功率放大器输出端子通过硬接线连接至储能变流器控制模块对应端子;2.4)将目标储能变流器的交流侧三相电流直接通过硬接线连接至储能变流器控制模块对应端子。可选地,步骤3)的详细步骤包括:3.1)将目标储能变流器的交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器四者的控制信号,以及12个IGBT通断控制脉冲关联至高速数字量输入板卡GTDI的指定端口;3.2)将目标储能变流器的交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器四者的控制信号,以及12个IGBT通断控制脉冲对应的高速数字量输入板卡GTDI的指定端口通过硬接线连接至储能变流器控制模块对应端子;3.3)修改高速数字量输入板卡GTDI的电源供给结构,储能变流器控制模块输出的脉冲信号为15V有源信号,输出的断路器控制信号为干接点,将输出的脉冲信号、断路器控制信号二者对应的高速数字量输入板卡GTDI端子分开相互独立,前者直接开入高速数字量输入板卡GTDI的输出端子,后者供给24V直流电压后输入对应交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器的控制端;可选地,步骤4)的详细步骤包括:4.1)将高速数字量输入板卡GTDI接收的所有控制信号和控制脉冲进行复制,分别复制给除目标储能变流器的之外的各储能变流器的控制信号和控制脉冲的对应接点;4.2)通过CAN通讯线将储能变流器控制模块连接至上位机,并在上位机上运行储能变流器控制模块的驱动程序;4.3)运行实时数字仿真器RTDS的模型编辑界面RSCAD上的大容量电池储能站模型,待10kV母线带电后,在上位机上启动储能站运行,并设置储能站功率指令值,实现储能站的带负荷运行仿真。可选地,步骤4.2)中的上位机为笔记本电脑。和现有技术相比,本专利技术具有下述优点:本专利技术通过搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型,选定目标储能变流器,将其输出的各类电压、电流关联至GTAO的指定端口与PCS控制模块相连;将目标储能变流器各断路器四者的控制信号及IGBT通断控制脉冲关联至GTDI的指定端口与PCS控制模块对应端口相连。将目标储能变流器收到的来自GTDI的控制信号和触发脉冲复制给其余各个储能变流器,能够实现一个储能变流器控制模块控制多个储能变流器的半实物仿真,同时大大减少了大容量电池储能电站半实物仿真建模所需接口和储能变流器控制模块数量,应用前景广泛。附图说明图1为本专利技术实施例方法的基本流程示意图。图2为本专利技术实施例中搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型。具体实施方式如图1所示,本实施例大容量电本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,其特征在于实施步骤包括:/n1)在实时数字仿真器RTDS的模型编辑界面RSCAD上搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型;/n2)在所述电网一次系统模型中选定一台储能变流器作为目标储能变流器,将目标储能变流器的交流侧三相电压、交流侧三相电流、电池堆侧的直流侧正负电压关联至高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口,然后通过外部回路与储能变流器控制模块相连;/n3)将目标储能变流器的交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器四者的控制信号,以及12个IGBT通断控制脉冲关联至高速数字量输入板卡GTDI的指定端口,然后通过硬接线与储能变流器控制模块对应端口相连;/n4)将目标储能变流器收到的来自高速数字量输入板卡GTDI的控制信号和触发脉冲复制给其余各个储能变流器,实现一台储能变流器控制模块控制多台储能变流器运行的半实物仿真。/n

【技术特征摘要】
1.一种大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,其特征在于实施步骤包括:
1)在实时数字仿真器RTDS的模型编辑界面RSCAD上搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型;
2)在所述电网一次系统模型中选定一台储能变流器作为目标储能变流器,将目标储能变流器的交流侧三相电压、交流侧三相电流、电池堆侧的直流侧正负电压关联至高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口,然后通过外部回路与储能变流器控制模块相连;
3)将目标储能变流器的交流侧断路器、直流侧正极断路器、直流侧负极断路器、充电回路断路器四者的控制信号,以及12个IGBT通断控制脉冲关联至高速数字量输入板卡GTDI的指定端口,然后通过硬接线与储能变流器控制模块对应端口相连;
4)将目标储能变流器收到的来自高速数字量输入板卡GTDI的控制信号和触发脉冲复制给其余各个储能变流器,实现一台储能变流器控制模块控制多台储能变流器运行的半实物仿真。


2.根据权利要求1所述的大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,其特征在于,步骤1)中搭建含大容量电池储能电站的电网一次系统模型包括:等效成无穷大系统的电网系统、电网系统等效阻抗、10kV母线以及电池储能电站,所述电网系统通过电网系统等效阻抗与10kV母线相连,所述电池储能电站包括多个储能变流器,且每一个储能变流器连接有一个电池堆,其中电池堆用实时数字仿真器RTDS的软件模型库中的直流电源模型,所述储能变流器为基于IGBT的三电平结构储能变流器,且所述电池储能电站下辖各储能变流器通过干式变连接至10kV母线,实现各储能变流器的并联连接。


3.根据权利要求2所述的大容量电池储能电站半实物仿真建模方法,其特征在于,步骤2)的详细步骤包括:
2.1)在所述电网一次系统模型中选定一台储能变流器作为目标储能变流器,将目标储能变流器的交流侧三相电压、交流侧三相电流、电池堆侧的直流侧正负电压关联至高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口;
2.2)将目标储能变流器的交流侧三相电压、电池堆侧的直流侧正负电压对应的高速模拟量输出板卡GTAO的指定端口通过硬接线连接至功率放大器,并设置高速模拟量输出板卡GTAO的参数使得功放输出准确放映目标储能变流器的交流侧...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐浩欧阳帆朱维钧侯凯严亚兵余斌董国琴蒋应伟陈玉许立强李刚梁文武李辉吴晋波洪权臧欣王善诺刘志豪尹超勇肖纳敏王娜王慧娟
申请(专利权)人:国网湖南省电力有限公司国网湖南省电力有限公司电力科学研究院国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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