System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统技术方案_技高网

逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统技术方案

技术编号:41261176 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-11 09:19
本申请提供一种逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统,逆变器输出控制方法包括:响应于电网异常,获取离网输出端口的离网参数信息和并网输出端口的并网参数信息;响应于离网参数信息满足电源启动条件,根据并网参数信息,确定应急电源接入的输出端口;响应于应急电源接入并网输出端口,控制开关器件闭合;响应于应急电源接入离网输出端口,控制逆变器处于电流源模式。在确认应急电源接入离网输出端口的情况下,逆变器的开关器件维持断开,并且逆变器在电流源模式下工作,此时逆变器作为电流源与应急电源并联,避免了将两个电压源直接并联带来的风险,以使逆变器可以正常输出,同时降低了应急电源或逆变器损坏的风险。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及逆变器控制,特别涉及一种逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统


技术介绍

1、光伏储能系统通常包括有光伏板、逆变器和储能电池,光伏板和储能电池均电连接于逆变器,逆变器具有并网输出端口和离网输出端口,并网输出端口和离网输出端口之间设置有开关器件,其中,并网输出端口用于连接电网,且并网输出端口还可以连接应急电源。逆变器的工作模式包括有电压源模式和电流源模式。

2、目前,逆变器的输出控制方式为:当电网正常供电时,控制开关器件闭合,逆变器进入并网状态(又称为并网模式、并网运行状态),控制逆变器处于电流源模式。当逆变器处于电流源模式时,逆变器仅控制输出的电流而不控制输出的电压。

3、当电网断电时,控制开关器件断开,此时若有应急电源向并网输出端口输出电压,则控制开关器件闭合,逆变器进入并网状态,控制逆变器处于电流源模式。

4、当电网断电时,控制开关器件断开,此时若没有应急电源启动向并网输出端口输出电压,则开关器件保持断开,逆变器进入离网状态(又称为离网模式、离网运行状态),控制逆变器处于电压源模式。当逆变器处于电压源模式时,逆变器仅控制输出的电压而不控制输出的电流。

5、但是,在应急电源错接至离网输出端口的情况下,当电网断电且应急电源向并网输出端口输出电压时,应急电源或逆变器损坏的风险较高。


技术实现思路

1、鉴于以上内容,有必要提供一种逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统,以解决上述缺陷。

2、本申请第一方面提供一种逆变器输出控制方法,应用于逆变器,逆变器的输出端口包括离网输出端口和并网输出端口,并网输出端口用于连接电网,离网输出端口与并网输出端口之间连接有开关器件;逆变器的工作模式包括电流源模式和电压源模式;响应于电网异常,控制开关器件断开,并获取离网输出端口的离网参数信息和并网输出端口的并网参数信息;响应于离网参数信息满足电源启动条件,以确认应急电源已接入输出端口并输出电压,根据并网参数信息,确定应急电源接入的输出端口;响应于应急电源接入并网输出端口,控制开关器件闭合;响应于应急电源接入离网输出端口,控制逆变器处于电流源模式。

3、在一些实施例中,离网参数信息包括离网电压;在获取离网输出端口的离网参数信息和并网输出端口的并网参数信息之后,逆变器输出控制方法还包括:确定离网电压的相位值;根据母线电压给定值和离网电压,确定电流给定参数,其中,母线电压给定值包括离网电压的相位值;响应于逆变器处于电流源模式,根据电流给定参数,控制逆变器输出目标电流,其中,目标电流的相位值与离网电压的相位值相同。

4、在一些实施例中,在确定离网电压的相位值之后,逆变器输出控制方法还包括:根据离网输出电压给定值和离网电压,确定电压输出参数,其中,离网输出电压给定值包括离网电压的相位值;响应于逆变器处于电压源模式,根据电压输出参数,控制逆变器输出目标电压,其中,目标电压的相位值与离网电压的相位值相同。

5、在一些实施例中,根据并网参数信息,确定应急电源接入的输出端口,包括:响应于并网参数信息满足并网接电条件,以确认并网输出端口有电压,确定应急电源接入并网输出端口;响应于并网参数信息不满足并网接电条件,确定应急电源接入离网输出端口。

6、在一些实施例中,并网接电条件包括:并网输出端口有电压;并且,离网参数信息与并网参数信息之间的差值处于差值范围内。

7、在一些实施例中,离网参数信息包括离网电压和设备频率;电源启动条件包括:离网电压处于供电电压范围内;并且,设备频率处于供电频率范围内。

8、在一些实施例中,方法还包括:响应于离网参数信息不满足电源启动条件,获取逆变器的设备参数信息;响应于设备参数信息满足设备异常条件,以确认应急电源向离网输出端口输出电压,重置逆变器的工作模式。

9、在一些实施例中,还包括:设备参数信息包括设备频率、设备电压和设备电流;设备异常条件包括:设备频率超过频率阈值范围;并且,设备电压超过电压阈值范围;并且,设备电流超过电流阈值范围。

10、本申请第二方面提供一种逆变器,逆变器的输出端口包括离网输出端口和并网输出端口,并网输出端口用于连接电网,离网输出端口与并网输出端口之间连接有开关器件;逆变器的工作模式包括电流源模式和电压源模式;逆变器还包括控制模组,控制模组用于执行如第一方面提供的方法。

11、本申请第三方面提供一种光伏储能系统,包括光伏板、储能电池及如第二方面提供的逆变器。

12、通过本申请提供的逆变器输出控制方法、逆变器及光伏储能系统,通过本申请提供的逆变器输出控制方法,在电网异常后,通过离网参数信息确认应急电源已接入输出端口并输出电压,并通过并网参数信息确认应急电源接入的输出端口。在确认应急电源接入并网输出端口的情况下,控制逆变器的开关器件闭合,逆变器重新进入并网状态,逆变器在电流源模式下正常工作。在确认应急电源接入离网输出端口的情况下,逆变器的开关器件维持断开,逆变器进入离网模式,并且逆变器在电流源模式下工作,此时逆变器作为电流源与应急电源并联,避免了将两个电压源直接并联带来的风险,以使逆变器可以正常输出,同时降低了应急电源或逆变器损坏的风险。

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【技术保护点】

1.一种逆变器输出控制方法,其特征在于,应用于逆变器,所述逆变器的输出端口包括离网输出端口和并网输出端口,所述并网输出端口用于连接电网,所述离网输出端口与所述并网输出端口之间连接有开关器件;所述逆变器的工作模式包括电流源模式和电压源模式;

2.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述离网参数信息包括离网电压;在所述获取所述离网输出端口的离网参数信息和所述并网输出端口的并网参数信息之后,所述逆变器输出控制方法还包括:

3.如权利要求2所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,在所述确定所述离网电压的相位值之后,所述逆变器输出控制方法还包括:

4.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述根据所述并网参数信息,确定所述应急电源接入的所述输出端口,包括:

5.如权利要求4所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述并网接电条件包括:

6.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述离网参数信息包括离网电压和设备频率;

7.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述方法还包括

8.如权利要求7所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,还包括:所述设备参数信息包括设备频率、设备电压和设备电流;

9.一种逆变器,其特征在于,所述逆变器的输出端口包括离网输出端口和并网输出端口,所述并网输出端口用于连接电网,所述离网输出端口与所述并网输出端口之间连接有开关器件;所述逆变器的工作模式包括电流源模式和电压源模式;

10.一种光伏储能系统,其特征在于,包括光伏板、储能电池及如权利要求9所述的逆变器。

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【技术特征摘要】

1.一种逆变器输出控制方法,其特征在于,应用于逆变器,所述逆变器的输出端口包括离网输出端口和并网输出端口,所述并网输出端口用于连接电网,所述离网输出端口与所述并网输出端口之间连接有开关器件;所述逆变器的工作模式包括电流源模式和电压源模式;

2.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述离网参数信息包括离网电压;在所述获取所述离网输出端口的离网参数信息和所述并网输出端口的并网参数信息之后,所述逆变器输出控制方法还包括:

3.如权利要求2所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,在所述确定所述离网电压的相位值之后,所述逆变器输出控制方法还包括:

4.如权利要求1所述的逆变器输出控制方法,其特征在于,所述根据所述并网参数信息,确定所述应急电源接入的所述输出端口,包括:

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【专利技术属性】
技术研发人员:关海超刘超厚严江涛陆凯旋韩标
申请(专利权)人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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