一种光储直柔直流PV下垂控制方法

    公开(公告)号:CN116706864A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310278588.6

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: H02J1/10 H02J1/12 H02J1/14

    摘要: 本发明提出了一种光储直柔直流PV下垂控制方法,VSC控制通常包括电流内环和电压外环,下垂控制结合功率控制与电压控制,根据P‑V特性曲线生成内环电流参考值,以电流流出直流网络为正方向,I‑Iref=K(Udc‑Udcref),根据功率与电压电流的关系P=UI,可得出有功功率与直流电压的关系由此可见,光储指柔直流系统的直流电压调节和功率分配由下垂斜率决定,下垂斜率的选取影响整个直流系统的动态性能和稳定性,因而需要根据功率变换器和直流系统的特性,合理设计下垂特性曲线,同时还应该考虑本地控制器对整个系统稳定性以及其他变换器直流电压的影响。

    一种电池储能系统配置方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN114977296A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210680187.9

    申请日:2022-06-16

    摘要: 本发明公开了一种电池储能系统配置方法、系统、设备和介质,通过获取风电场的风电功率信号,然后对风电功率信号进行平滑处理,得到第一低频分量。以风电场的预设计划出力曲线和预设误差区间,构建出力区间,通过判断第一低频分量是否处于出力区间内,确定功率预测补偿分量。最后以功率预测补偿分量和风电功率信号,配置电池储能系统,解决了现有的电池储能系统配置方法仅考虑一种工况,且在考虑跟踪风电计划工况时,将并网功率控制得与计划曲线完全一致,增大储能容量需求,导致电池储能系统的配置成本增加的技术问题。通过同时考虑了平滑风电功率波动和跟踪风电计划两种工况,设置相应的功率预测补偿分量,降低储能容量需求。

    一种能量自平衡柔性直流换流阀、控制方法及直流系统

    公开(公告)号:CN118539732A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410793875.5

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本申请公开了一种能量自平衡柔性直流换流阀、控制方法及直流系统,换流阀包括三个相单元,相单元包括上桥臂和下桥臂;上桥臂和下桥臂均串联有若干全桥子模块、若干半桥子模块和桥臂电抗器;上桥臂和下桥臂的子模块均为包括能量自平衡电路的优化MMC子模块;能量自平衡电路由电力电子开关和泄能电阻串联构成,用于在直流输电系统因发生故障导致优化MMC子模块电容出现过压风险时进行盈余能量消散。本申请能在不影响传统换流阀运行逻辑的基础上,以极小的成本代价,解决新能源孤岛超远距离直流送出场景中直流输电系统因发生故障导致盈余功率无法及时消散的技术难题;能充分利用优化MMC子模块的电容暂存能量,减少盈余功率的热量耗散浪费。

    一种柔性直流功率模块电容检测方法和电阻检测方法

    公开(公告)号:CN113985141B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111296121.1

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: G01R27/26 G01R27/02

    摘要: 本发明公开一种柔性直流功率模块电容检测方法和电阻检测方法,首先搭建柔性直流功率模块测试平台,当被测柔性直流功率模块的直流电容电压约为0V时,给RC检测板发送低压充电指令,控制RC检测板给被测柔性直流功率模块充电,采集直流电容电压的变化,拟合直流电容电压的充电曲线和充电电阻的充电电流进行曲线,从而计算被测柔性直流功率模块的直流电容的电容值,与预置容值对比进行电容异常告警。通过控制RC检测板给被测柔性直流功率模块放电,此时直流电容通过功率模块均压电阻放电,采集直流电容电压的变化,计算均压电阻阻值,与预置阻值对比实现电阻异常告警。实现了对柔性直流功率模块的电容和电阻的异常检测,有利于提升换流阀的运行可靠性。

    一种基于部分功率后级调制的LLC半桥软开关变换器

    公开(公告)号:CN118117894A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410313512.7

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明公开了一种基于部分功率后级调制的LLC半桥软开关变换器,前级采用LLC谐振半桥软开关电路拓扑,后级采用部分功率后级调制的方法,将输出功率分为两部分处理,其中一部分功率级联同步整流型Buck电路,另一部分不做任何处理,最后将两部分输出串联,形成最终电路输出。由于仅对其中一部分功率级联buck电路进行处理,而非整个输出功率,因此本发明相较现有的两级式LLC谐振软开关调压电路整体工作效率和功率密度更高,解决了现有的LLC谐振变换器整体电路效率低和功率密度低的技术问题。