[发明专利]一种储能变流器并离网切换控制方法在审
| 申请号: | 202110977189.X | 申请日: | 2021-08-24 |
| 公开(公告)号: | CN113725901A | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
| 发明(设计)人: | 顾海峰;樊小虎;汪盼;毛建良 | 申请(专利权)人: | 苏州中储普华电力科技有限公司 |
| 主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38;H02J3/40;H02J3/32 |
| 代理公司: | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 | 代理人: | 吴竹慧 |
| 地址: | 215000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 变流器 切换 控制 方法 | ||
1.一种储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,包括:
检测储能变流器的工作状态;
当所述储能变流器的工作状态为并网工作状态时,则检测所述储能变流器并网运行时的三相电网电压是否小于限值,若是,则将所述储能变流器在并网工作状态下的三相电网电压的相位角和幅值作为所述储能变流器在离网工作状态下的三相电网电压的相位角和幅值,实现所述储能变流器从并网工作状态到离网工作状态平滑过渡;
当所述储能变流器的工作状态为离网工作状态时,则检测所述储能变流器离网运行时的三相电网电压是否大于限值,若是,则控制所述储能变流器在离网工作状态下的离网电压相位角与三相电网电压相位角的差值在规定范围内,实现所述储能变流器从离网工作状态稳定切换到并网工作状态。
2.根据权利要求1所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,“所述储能变流器从并网工作状态到离网工作状态平滑过渡”,具体包括以下步骤:
S101、所述储能变流器运行在并网工作状态下并进入并网控制环路;
S102、获取三相电网电压的限定值;判断所述储能变流器在并网工作状态下的三相电网电压是否小于所述限定值,若是,则进入下一步;
S103、将所述储能变流器切换到离网工作状态下运行。
3.根据权利要求2所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,所述三相电网电压的限定值设定为80V。
4.根据权利要求2所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,所述S102和所述S103之间还包括:
检测所述储能变流器运行在并网控制环路中时三相电网电压的相位角和幅值;
断开所述并网控制环路中的继电器,将所述并网控制环路转换为离网控制环路;
将所述并网控制环路中的三相电网电压的相位角和幅值作为离网控制环路中的三相电网电压的相位角和幅值。
5.根据权利要求1所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,“所述储能变流器从离网工作状态稳定切换到并网工作状态”,具体包括以下步骤:
S201、所述储能变流器运行在离网工作状态下并进入离网控制环路;
S202、获取三相电网电压的限定值;判断所述储能变流器在离网工作状态下的三相电网电压是否大于限定值,若是,则进入下一步;
S203、所述储能变流器切换到并网工作状态下运行。
6.根据权利要求5所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,所述三相电网电压的限定值设定为80V。
7.根据权利要求5所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,所述S202与所述S203之间还包括:
当储能变流器在所述离网控制环路中运行时,获取所述离网电压相位角和三相电网电压相位角;
设定所述离网电压相位角和三相电网电压相位角的差值范围;
计算所述离网电压相位角和所述三相电网电压相位角的差值,并判断所述差值是否在差值范围内;
若所述差值在差值范围内,则将所述离网控制环路转换为并网控制环路;若所述差值不在差值范围内,则对所述离网电压和三相电网电压进行调节,直至所述离网电压相位角和所述三相电网电压相位角的差值落在差值范围内。
8.根据权利要求1所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,所述差值范围设定为0-30V。
9.根据权利要求1所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,依据双同步坐标系的解耦软件锁相原理,获取所述储能变流器在离网工作状态下的三相电网电压相位角。
10.根据权利要求7所述的储能变流器并离网切换控制方法,其特征在于,获取“离网工作状态下的三相电网电压相位角”,具体包括:
检测所述储能变流器在离网工作状态时的三相电网电压;
将离网工作状态的所述三相电网电压经过Clark变换和Park变换,得到三相电网电压的正序电压和负序电压;
利用双同步坐标系的解耦方法将所述正序电压和负序电压进行处理,得到所述三相电网电压的相位角。
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