一种基于电流源下垂的输出功率控制方法

    公开(公告)号:CN112421675B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202011082704.X

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/48

    摘要: 本发明涉及应急微电网稳定运行控制技术,旨在提供一种基于电流源下垂的输出功率控制方法。包括:对于同时含有柴油发电机和电流源型分布式电源的应急微电网系统,利用三相软件锁相环检测应急微电网系统的运行频率;当运行频率处于最大功率输出区时,控制电流源型分布式电源工作在最大功率输出模式;当其运行频率处于输出功率调节区时,控制电流源型分布式电源的输出功率随频率的增加而减少,且使调节幅度呈线性变化。本发明对不同频率分区采用不同的控制策略,在在MPPT模式保证电流源的最大出力,在功率调节模式使输出功率与负载功率相匹配,保证应急孤岛微电网系统的稳定运行。能灵活调节输出功率、协调平衡,能实现对于不同容量配比的应急微电网系统功率的协调匹配与稳定运行。

    一种应急微电网场景下储能逆变器的惯量环节控制方法

    公开(公告)号:CN112421658B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011121515.9

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及储能逆变器控制技术,旨在提供一种应急微电网场景下储能逆变器的惯量环节控制方法。包括:测量应急微电网中柴油发电机的转轴质量和转轴半径,计算柴油发电机的转动惯量;根据应急微电网系统中所允许的最低频率、最高频率和储能逆变器输出的额定功率,计算储能逆变器下垂控制环路的下垂控制系数;根据柴油发电机惯量和储能逆变器惯量相匹配的原则,利用转动惯量和下垂控制系数计算储能逆变器的下垂控制环路中低通滤波器的时间常数,并将其用于对储能逆变器惯量进行控制。本发明依据柴油发电车和移动储能车惯量环节相匹配的原则,给出了移动储能车控制的惯量环节的控制方法,能减小应急微电网系统中的环流,优化暂态功率均分的效果。

    一种应急微电网场景下储能逆变器的惯量环节控制方法

    公开(公告)号:CN112421658A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011121515.9

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: H02J3/32 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及储能逆变器控制技术,旨在提供一种应急微电网场景下储能逆变器的惯量环节控制方法。包括:测量应急微电网中柴油发电机的转轴质量和转轴半径,计算柴油发电机的转动惯量;根据应急微电网系统中所允许的最低频率、最高频率和储能逆变器输出的额定功率,计算储能逆变器下垂控制环路的下垂控制系数;根据柴油发电机惯量和储能逆变器惯量相匹配的原则,利用转动惯量和下垂控制系数计算储能逆变器的下垂控制环路中低通滤波器的时间常数,并将其用于对储能逆变器惯量进行控制。本发明依据柴油发电车和移动储能车惯量环节相匹配的原则,给出了移动储能车控制的惯量环节的控制方法,能减小应急微电网系统中的环流,优化暂态功率均分的效果。

    一种基于电流源下垂的输出功率控制方法

    公开(公告)号:CN112421675A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011082704.X

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/48

    摘要: 本发明涉及应急微电网稳定运行控制技术,旨在提供一种基于电流源下垂的输出功率控制方法。包括:对于同时含有柴油发电机和电流源型分布式电源的应急微电网系统,利用三相软件锁相环检测应急微电网系统的运行频率;当运行频率处于最大功率输出区时,控制电流源型分布式电源工作在最大功率输出模式;当其运行频率处于输出功率调节区时,控制电流源型分布式电源的输出功率随频率的增加而减少,且使调节幅度呈线性变化。本发明对不同频率分区采用不同的控制策略,在在MPPT模式保证电流源的最大出力,在功率调节模式使输出功率与负载功率相匹配,保证应急孤岛微电网系统的稳定运行。能灵活调节输出功率、协调平衡,能实现对于不同容量配比的应急微电网系统功率的协调匹配与稳定运行。

    一种程控电流互感器负荷箱

    公开(公告)号:CN111830453A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010517810.X

    申请日:2020-06-09

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明公开了互感器试验技术领域的一种程控电流互感器负荷箱,旨在解决现有技术中人工投切电流互感器负荷工作量大、工作效率低及人工接线影响试验结果的技术问题。第一继电器组控制电感组和第一电阻组输出的总负荷;第二继电器组控制第二电阻组输出的总负荷;第三继电器组控制第一电阻组、第二电阻组和电感组输出的总负荷;控制主板通过通讯单元接收设定的负荷值,并控制第一继电器组、第二继电器组和第三继电器组将设定的负荷接入输出端。控制主板根据设定值控制继电器的开合动作自动接入符合要求的负荷,实现实时带电投切负荷,无需人工干预,实现了电流互感器的自动化校验,减轻了工作人员的工作量,提高了工作效率和检测精度。