[发明专利]风电场储能调节系统无效
申请号: | 201110044334.5 | 申请日: | 2011-02-24 |
公开(公告)号: | CN102651553A | 公开(公告)日: | 2012-08-29 |
发明(设计)人: | 冯毅;朴海国;刘辉;张邦玲;解晶莹 | 申请(专利权)人: | 上海空间电源研究所 |
主分类号: | H02J3/28 | 分类号: | H02J3/28;H02J3/38;H02J7/00 |
代理公司: | 上海航天局专利中心 31107 | 代理人: | 金家山 |
地址: | 200233 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电场 调节 系统 | ||
1.一种风电场储能调节系统,其特征在于,该装置包括:
在风电场与并网变压器之间设置有一个风电机组,用于检测风力发电机的输出电压、电流信号和电网的电压、电流信号;风电机组的信号控制端连接有一个中央储能控制系统;中央储能控制系统通过CAN总线与一个锂电储能系统和一个并网双向逆变器连接;锂电储能系统通过并网双向逆变器并联在风电机组输出端与并网变压器的连接处;并网双向逆变器对风电机组的功率输出进行锁相、锁频和调幅;所述的中央储能控制系统通过CAN通信方式与锂电储能系统的电池管理系统进行相互通信,接收来自风电机组检测所得的电压、电流信号和电网的电压、电流信号,并经控制策略的运算与决策,对并网双向逆变器和锂电储能系统的锂电池组的充放电进行控制。
2.如权利要求1所述的储能调节系统,其特征在于:所述的风电机组可以是多个,它们的功率输出端与并网双向逆变器的输出端并联;它们的信号控制端与中央储能控制系统的信号输入端并联。
3.如权利要求1所述的储能调节系统,其特征在于:所述的中央储能控制系统通过CAN总线网络与上位工控机进行数据交换,向上位工控机传输系统运行的电流、电压、功率、故障的状态及数据,在上位机界面上显示;上位工控机采用数据采集卡从CAN总线上读取所需数据,处理后进行储存或者显示;上述CAN信息标识符为11位。
4.如权利要求1所述的储能调节系统,其特征在于:所述的储能电池组包括一个电源管理系统,由多个电池子模块控制单元LECU和一个电池模块管理单元BMU构成;BMU通过Local_CAN网络与LECU进行通信,收集锂电池组的单体电池电压、温度和模块的充电状态数据,进行处理后,通过CANB总线与中央储能控制系统ESS进行通信;同时根据电池组的状态通过Local_CAN网络向LECU发送数据同步、休眠、模块间均衡、以及循环寿命参数。
5.如权利要求4所述的储能调节系统,其特征在于:所述储能电池组的BMU在电池组与并网逆变器连接前,对并网逆变器的高压电容进行预充电,BMU通过电流传感器、总电压传感器对电池组充放电电流及总电压进行采集,并根据锂电池组单体电压的判断,采用旁路放电控制LECU进行模块间均衡或者模块内均衡。
6.如权利要求4或5所述的储能调节系统,其特征在于:所述的BMU具有不断电时钟,并针对系统故障类型和发生时间、充放电容量,定时在EEPROM进行存储和清除。
7.如权利要求4所述的储能调节系统,其特征在于:所述储能电池组的LECU为BMS系统底层模块控制单元,直接对单体电池进行通信控制;其控制电源由BMU通过隔离变换方式提供;该LECU通过CAN总线与BMU进行通信,对蓄电池进行旁路放电,其CAN信息标识符为11位;每个LECU可以实现8个单体电压的测量,并具有8个温度传感器信号,实现对8个单体电池的温度采集。
8.如权利要求1或4所述的储能调节系统,其特征在于:所述的中央储能控制系统ESS由PLC系统或是工控机系统实现。
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