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() 储能变流器拓扑电路及其控制方法、储能系统技术方案_技高网

储能变流器拓扑电路及其控制方法、储能系统技术方案

技术编号:41299346 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-13 14:47
本公开涉及一种储能变流器拓扑电路及其控制方法、储能系统,涉及光伏储能技术领域。储能变流器拓扑电路的控制方法,包括:获取第一接触器的第一端的第一电压和第一接触器的第二端的第二电压,其中,第一电压为每条电池支路对应的电压,每条电池支路的电压均相同;在第一电压和第二电压之间的差值大于第一阈值的情况下,控制升降压模块调节第一电压和第二电压,以降低第一电压和第二电压的差值;或者,在第一电压和第二电压的差值小于或等于第一阈值的情况下,吸合第一接触器。本公开实施例可有解决各支路电压不均而引起的环流问题,同时,实现储能变流器在较宽的电池电压范围内均可以启机,进而实现储能变流器的无风险启机。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及光伏储能,特别是涉及一种储能变流器拓扑电路及其控制方法、储能系统


技术介绍

1、储能变流器是储能系统中实现电池和电网双向能量交互的核心器件。储能变流器的直流侧可以是多电池支路,也即,在储能变流器的直流侧接入多组直流电池。

2、然而,储能系统在持续工作的过程中,储能变流器直流侧的各电池支路不可避免地会出现不同程度的老化,容易导致各电池支路的电压不均,从而产生环流问题。

3、因此,如何优化储能变流器拓扑电路及其控制方法,从而减少环流的产生,是亟需解决的问题。


技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种储能变流器拓扑电路及其控制方法、储能系统,以减少环流的产生,从而增加光伏储能系统的安全性,以避免增加电路成本及系统损耗等。

2、本公开实施例提供了一种储能变流器拓扑电路的控制方法,储能变流器拓扑电路包括储能变流器、多条电池支路,第一接触器以及升降压模块。其中,第一接触器串联于储能变流器的直流母线中,第一接触器的第一端与各电池支路连接,第一接触器的第二端与储能变流器连接。升降压模块与第一接触器并联,升降压模块的第一端与各电池支路连接,升降压模块的第二端与储能变流器的并联。储能变流器拓扑电路的控制方法包括:

3、获取第一接触器的第一端的第一电压和第一接触器的第二端的第二电压,其中,第一电压为每条电池支路对应的电压,每条电池支路的电压均相同;

4、在第一电压和第二电压之间的差值大于第一阈值的情况下,控制升降压模块调节第一电压和第二电压,以降低第一电压和第二电压的差值;

5、或者,在第一电压和第二电压的差值小于或等于第一阈值的情况下,吸合第一接触器。

6、本公开实施例中,升降压模块与第一接触器并联,可以在第一电压和第二电压之间的差值大于第一阈值时运行升降压模块调节第一电压和第二电压,在第一电压和第二电压的差值小于或等于第一阈值时吸合第二接触器。如此,可以解决第一接触器两端压差(即第一电压和第二电压之间的差值)过大引起的大电流冲击问题,进而实现储能变流器的无风险启机。

7、在本公开一些实施例中,各电池支路均串联有第二接触器。各电池支路均通过对应第二接触器与第一接触器的第一端连接。

8、获取第一接触器的第一端的第一电压和第一接触器的第二端的第二电压之前,控制方法还包括:

9、获取各电池支路的初始电池电压;

10、按照预设顺序,逐一吸合对应电池支路的第二接触器,以通过升降压模块对电池支路进行充放电,并在电池支路的电池电压达到第一目标电压时断开第二接触器;

11、在各电池支路的电池电压均为第一目标电压的情况下,同时吸合各电池支路的第二接触器;

12、其中,预设顺序与第一目标电压均与储能变流器的工况有关。

13、本公开实施例中,首先,获取各电池支路的初始电池电压,并按照预设顺序逐一吸合对应电池支路的第二接触器,以对电池支路进行充放电,并在电池支路的电池电压达到第一目标电压时断开第二接接触器。在各电池支路的电池电压均为第一目标电压时,同时吸合各电池支路的第二接接触器。如此,即使初始电池电压不在储能变流器所规定的工作电压范围内时,也可以通过上述控制方法实现各电池支路的电池电压相等(即各电池支路的电池电压均为第一目标电压),从而解决各支路电压不均而引起的环流问题,同时,实现储能变流器在较宽的电池电压范围内均可以启机,进而实现储能变流器的无风险启机。

14、本公开一些实施例还提供了一种储能变流器拓扑电路,包括储能变流器以及多个电池支路。储能变流器的直流侧连接直流母线。多个电池支路并联连接,并分别通过接入控制电路与直流母线连接。其中,电池支路串联有第二接触器。接入控制电路包括:串联于直流母线中的第一接触器以及与第一接触器并联的升降压模块。

15、在本公开一些实施例中,储能变流器拓扑电路还包括:控制装置。控制装置与各第一接触器、第二接触器、升降压模块连接,包括:获取单元和处理单元。获取单元被配置为获取各电池支路的初始电池电压。处理单元被配置为:按照预设顺序,逐一吸合对应电池支路的第二接触器,以通过升降压模块对电池支路进行充放电,并在电池支路的电池电压达到第一目标电压时断开第二接触器;以及,在各电池支路的电池电压均为第一目标电压时,同时吸合各电池支路的第二接触器;其中,预设顺序与第一目标电压均与储能变流器的工况有关。

16、获取单元还被配置为:在同时吸合各电池支路的第二接触器之后,获取第一接触器连接电池支路一端的第一电压和第一接触器连接储能变流器一端的第二电压。其中,第一电压为多条电池支路对应的电压,每条电池支路的电压均相同。

17、处理单元还被配置为:在第一电压和第二电压之间的差值大于第一阈值的情况下,运行升降压模块调节第一电压和第二电压,以降低第一电压和第二电压的差值。在第一电压和第二电压的差值小于或等于第一阈值的情况下,吸合第一接触器。

18、本公开一些实施例还提供了一种储能系统,包括如前述实施例中所述的储能变流器拓扑电路。

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【技术保护点】

1.一种储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述储能变流器拓扑电路包括储能变流器、多条电池支路,第一接触器以及升降压模块;其中,所述第一接触器串联于所述储能变流器的直流母线中,所述第一接触器的第一端与各所述电池支路连接,所述第一接触器的第二端与所述储能变流器连接;所述升降压模块与所述第一接触器并联,所述升降压模块的第一端与各所述电池支路连接,所述升降压模块的第二端与所述储能变流器的并联;所述储能变流器拓扑电路的控制方法包括:

2.如权利要求1所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,各所述电池支路均串联有第二接触器;各所述电池支路均通过对应所述第二接触器与所述第一接触器的第一端连接;

3.如权利要求2所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述获取各所述电池支路的初始电池电压之后,所述控制方法还包括:

4.如权利要求3所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述在存在所述初始电池电压不处于电压许可范围之内的情况下,控制所述储能变流器进入充电工况,包括:

5.如权利要求3所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述在存在所述初始电池电压不处于电压许可范围之内的情况下,控制所述储能变流器进入充电工况,包括:

6.如权利要求2所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述获取各所述电池支路的初始电池电压之后,还包括:

7.如权利要求1所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,各所述电池支路均串联有第二接触器;各所述电池支路均通过对应所述第二接触器与所述第一接触器的第一端连接;

8.一种储能变流器拓扑电路,其特征在于,包括:

9.如权利要求8所述的储能变流器拓扑电路,其特征在于,还包括:控制装置;

10.一种储能系统,其特征在于,包括:如权利要求8或9任一项所述的储能变流器拓扑电路。

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【技术特征摘要】

1.一种储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述储能变流器拓扑电路包括储能变流器、多条电池支路,第一接触器以及升降压模块;其中,所述第一接触器串联于所述储能变流器的直流母线中,所述第一接触器的第一端与各所述电池支路连接,所述第一接触器的第二端与所述储能变流器连接;所述升降压模块与所述第一接触器并联,所述升降压模块的第一端与各所述电池支路连接,所述升降压模块的第二端与所述储能变流器的并联;所述储能变流器拓扑电路的控制方法包括:

2.如权利要求1所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,各所述电池支路均串联有第二接触器;各所述电池支路均通过对应所述第二接触器与所述第一接触器的第一端连接;

3.如权利要求2所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在于,所述获取各所述电池支路的初始电池电压之后,所述控制方法还包括:

4.如权利要求3所述的储能变流器拓扑电路的控制方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:李康洁孙鹏鹏卢锐周杰郑飞洋董浩史宁章尧周顺王齐智刘飞来
申请(专利权)人:阳光电源股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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