【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及储能系统及新能源发电领域,具体涉及一种三相储能变流器分相独立控制方法和系统。
技术介绍
1、现有技术典型的三相储能系统pcs如图1所示,主要分为直流端和交流端,直流端包含电池batt(101),直流母线电容buscap(102),交流端包含三相电网grid(103),三相负载load(104),三相交流接触器km(105),系统的核心为将直流电压转换为三相交流电压的三相储能变流器ac/dc(106)。当电网正常时,三相交流接触器km(105)闭合,三相电网grid(103)给三相负载load(104)供电,同时通过三相储能变流器ac/dc(106)给电池batt(101)充电,三相储能系统pcs运行于并网工作模式。当电网异常时,三相交流接触器km(105)断开,电池batt(101)通过三相储能变流器ac/dc(106)给负载供电,此时三相储能系统pcs工作于离网运行模式。
2、三相电网正常时,三相储能变流器ac/dc(106)处于并网工作模式。pcs检测到任何一相电网异常时,三相储能变流器ac/dc(106)
...【技术保护点】
1.一种三相储能变流器分相独立控制方法,其特征在于,每相储能变流器由与其对应的AC/DC桥臂进行分相独立控制,且每个AC/DC桥臂的并网环路和离网环路在同一控制环路,仅在控制量上做识别和切换,不在环路上做切换,每个控制环路的控制方法相同。
2.一种三相储能变流器分相独立控制系统,其特征在于,应用如权利要求1所述三相储能变流器分相独立控制方法,所述系统包括三相储能系统PCS,三相储能系统PCS包括各自独立运行的A相电网、B相电网和C相电网,所述A相电网、B相电网和C相电网均包含有并网运行电路及离网运行电路,对于每相电网而言,所述并网运行电路及离网运行电路采用
...【技术特征摘要】
1.一种三相储能变流器分相独立控制方法,其特征在于,每相储能变流器由与其对应的ac/dc桥臂进行分相独立控制,且每个ac/dc桥臂的并网环路和离网环路在同一控制环路,仅在控制量上做识别和切换,不在环路上做切换,每个控制环路的控制方法相同。
2.一种三相储能变流器分相独立控制系统,其特征在于,应用如权利要求1所述三相储能变流器分相独立控制方法,所述系统包括三相储能系统pcs,三相储能系统pcs包括各自独立运行的a相电网、b相电网和c相电网,所述a相电网、b相电网和c相电网均包含有并网运行电路及离网运行电路,对于每相电网而言,所述并网运行电路及离网运行电路采用同一套控制环路,仅在控制量上做识别和切换,不在控制环路上做切换,运行检测逻辑均为:当三相储能系统pcs检测到该相电网电压正常时,将该相切换至并网运行电路,反之,则将该相切换至离网运行电路。
3.如权利要求2所述的一种三相储能变流器分相独立控制系统,其特征在于,控制环路包括电压控制回路和频率控制回路。
4.如权利要求3所述的一种三相储能变流器分相独立控制系统,其特征在于,a相电网的电压控制回路包括:a相电压有效值给定varmsref和a相电压有效值反馈varmsfb做差后送入第二pi控制器,a相无功功率的参考目标值qaref和a相无功功率实际值qafb做差后送入第一pi控制器,a相电压有效值给定varmsref和第一pi控制器输出和第二pi控制器输出相加后,与1.414*cosθa相乘,得到a相电压瞬时值给定varef;其中θa为a相电网的相位角,varef与a相电压瞬时值反馈vafb做差后送入第三pi控制器;第三pi控制器输出与a相输出电流iafb做差后送入第四pi控制器;第四pi控制器输出和a相电压瞬时值反馈vafb相加后送入pwm calc,并输出pwm送至ac/dc;b相电网的电压控制回路和c相电网的电压控制回路控制原理均与a相电网的电压控制回路相同,所需参数为其对应相的电网值。
5.如权利要求4所述的一种三相储能变流器分相独立控制系统,其特征在于,第一开关k1闭合,且第二开关k2断开时并网运行,a相电压有效值给定varmsref等于a相电压电网有效值反馈vgarmsfb,qaref为系统无功调度功率,第一pi控制器的比例系数和积分系数都不等于0;第二pi控制器的比例系数和积分系数都等...
【专利技术属性】
技术研发人员:冯金生,廖美发,廖世培,陈子康,吴梓培,张绍楷,李康兵,石启杰,刘飞廉,冯森明,李亮康,王明机,
申请(专利权)人:广州菲利斯太阳能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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