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一种考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法技术方案

技术编号:46546271 阅读:2 留言:0更新日期:2025-10-10 21:09
本发明专利技术公开了一种考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法,将系统相电流大小与SOC均衡电压大小两个因素结合,通过引入动态均衡系数Kp来调节附加SOC均衡电压并且在相内SOC均衡末期阶段平滑减小SOC均衡电压。本发明专利技术不仅能够充分考虑子模块的功率极限和调制度极限,确保系统运行在安全范围内,还能充分发挥储能系统的均衡能力,尽可能提高均衡速度并且能够在进行SOC均衡末期调节时,不再单纯追求均衡速度最大化,而是让附加均衡电压跟随ΔSOCx逐步减小,避免因增益控制系数过大导致的附加均衡电压错误,充分发挥角型高压直挂储能系统的均衡能力并保证在均衡末期附加均衡电压的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池储能变换,特别涉及一种考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统的相内soc自适应快速均衡方法。


技术介绍

1、随着新型电力系统的加速构建,新能源渗透率不断提高,电网短路比与惯性大幅降低,同时新能源发电普遍存在波动性、随机性与间歇性等特征,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。电化学储能作为解决新能源并网消纳的有效途径之一,不仅可以削峰填谷,平滑新能源输出波动,还可为电网提供必要的阻尼与惯性支撑。因此,电化学储能必将随着新能源发电规模的日益增长以及各类储能技术的发展,成为保障我国新型电力系统安全稳定运行与“双碳”战略目标实现的“压舱石”。中压直挂链式储能凭借单机容量大、运行效率高、响应速度快、输出电能质量高、无功损耗小以及可对电芯“分割管控”等优势,成为一种适合未来大规模储能应用的系统解决方案。然而,中压直挂链式储能通常采用的模块化级联结构给电池管理带来了严峻挑战。

2、由于硬件工艺以及控制参数的差异,各电池单元荷电状态(state of charge,soc)难以保持一致,电池容量利用率受限,并且存在过度充放电风险。大容量储本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤三中,Kp的取值获得方法如下:

3.如权利要求2所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤3.1)的具体步骤如下:

4.如权利要求2所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内SOC自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤3.2)的具体步骤如下:

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【技术特征摘要】

1.一种考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内soc自适应快速均衡方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内soc自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤三中,kp的取值获得方法如下:

3.如权利要求2所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内soc自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤3.1)的具体步骤如下:

4.如权利要求2所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内soc自适应快速均衡方法,其特征在于,所述步骤3.2)的具体步骤如下:

5.如权利要求1所述的考虑功率极限与调制度极限的角型高压直挂储能系统相内soc自适应快速均衡方法,其特征在于,当相内soc均衡进程进入末期时,使均衡电压平滑减小的方...

【专利技术属性】
技术研发人员:周小平谭恒元赖清荣洪乐荣汪若桐郭韫饶李诚胡义真徐千鸣
申请(专利权)人:湖南大学
类型:发明
国别省市:

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