[发明专利]一种直流耦合离网制氢系统及其控制方法在审
申请号: | 201910864520.X | 申请日: | 2019-09-12 |
公开(公告)号: | CN112491032A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 谷雨;李江松;徐君;王腾飞 | 申请(专利权)人: | 阳光电源股份有限公司 |
主分类号: | H02J1/10 | 分类号: | H02J1/10;G05F1/67;C25B1/04;C25B15/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 钱娜 |
地址: | 230088 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直流 耦合 离网制氢 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种直流耦合离网制氢系统,其特征在于,包括:新能源系统、变换器系统以及至少两个制氢槽系统;其中:
所述变换器系统包括多个功率变换器;
各个功率变换器的输入端,均与所述新能源系统的输出端相连;
各个功率变换器的输出端,分别与各自对应的制氢槽系统的制氢槽供电端相连;
所述变换器系统中的系统控制器用于对所述新能源系统输出的电能进行最大功率点跟踪MPPT运算,并根据运算得到的最大功率点信息控制相应个数的功率变换器运行。
2.根据权利要求1所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述制氢槽系统的制氢槽为:碱液电解槽、PEM电解槽及固体氧化物电解槽中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述变换器系统中,各个功率变换器分别通过自身的内置控制器实现主从控制,且作为通信主机的内置控制器为所述系统控制器;
或者,
所述变换器系统中,各个功率变换器的内置控制器,分别通过所述系统控制器实现集中控制。
4.根据权利要求1所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述变换器系统中,各个功率变换器分别通过自身的内置控制器,与自身所连接的制氢槽系统的控制柜通信连接。
5.根据权利要求1-4任一所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述新能源系统包括:至少一个光伏发电支路,和/或,至少一个风力发电支路;
并且,各个发电支路的输出端均与所述新能源系统的输出端相连。
6.根据权利要求5所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述光伏发电支路包括:至少一个光伏组串;各个光伏组串的两端分别用于连接所述新能源系统的输出端;
各个光伏组串所连接的功率变换器为DC/DC变换器。
7.根据权利要求6所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述光伏发电支路还包括:至少一个汇流箱;
所述汇流箱的输入侧用于连接相应个数的光伏组串;
所述汇流箱的输出侧用于连接所述新能源系统的输出端。
8.根据权利要求5所述的直流耦合离网制氢系统,其特征在于,所述风力发电支路包括:风机,和,双馈感应电机DFIG或者永磁同步发电机PMSG;
所述风机通过所述DFIG或者所述PMSG,连接所述新能源系统的输出端;
所述DFIG或者所述PMSG所连接的功率变换器为AC/DC变换器,或者,串联连接的AC/DC变换器和DC/DC变换器。
9.一种直流耦合离网制氢系统的控制方法,其特征在于,所述直流耦合离网制氢系统为如权利要求1-8任一所述的直流耦合离网制氢系统;所述直流耦合离网制氢系统的控制方法包括:
所述直流耦合离网制氢系统中变换器系统的系统控制器,对所述直流耦合离网制氢系统中新能源系统输出的电能进行MPPT运算,得到最大功率点信息;
所述系统控制器根据所述最大功率点信息以及所述直流耦合离网制氢系统中制氢槽系统的运行要求,确定所述直流耦合离网制氢系统中变换器系统的功率变换器运行个数;
所述系统控制器根据所述最大功率点信息和所述功率变换器运行个数,确定所述变换器系统中相应功率变换器的运行参数参考值;所述运行参数参考值为输出电流参考值或者运行功率参考值;
所述系统控制器下发各个运行参数参考值至相应功率变换器。
10.根据权利要求9所述的直流耦合离网制氢系统的控制方法,其特征在于,所述运行参数参考值为运行功率参考值时,所述最大功率点信息为:最大功率点的功率;
所述运行参数参考值为输出电流参考值时,所述最大功率点信息包括:最大功率点的功率和电流。
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