[发明专利]一种光储并离网一体系统及控制方法在审
申请号: | 201911147219.3 | 申请日: | 2019-11-21 |
公开(公告)号: | CN110707750A | 公开(公告)日: | 2020-01-17 |
发明(设计)人: | 汪小东;文继;刘新;张宏俊;莫钊洪;李晨光;熊忠华;夏斌元 | 申请(专利权)人: | 中国工程物理研究院材料研究所 |
主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38;H02J3/32 |
代理公司: | 51288 绵阳山之南专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 沈强 |
地址: | 621000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 公共直流母线 全桥逆变电路 直流变换电路 硬件拓扑结构 蓄电池 太阳能电池 电网 发电 升压 并网模式 并网状态 电路组成 关键设备 离网状态 一体系统 最大效率 交流侧 输出端 输入端 降压 侧接 光伏 离网 太阳能 保证 | ||
1.一种光储并离网一体系统,其特征在于该系统的硬件拓扑结构由Boost升压电路、Buck/Boost直流变换电路以及全桥逆变电路三部分电路组成,
所述Boost升压电路的输入端接太阳能电池,其输出端接公共直流母线,
所述Buck/Boost直流变换电路升压端连接公共直流母线,降压端连接蓄电池,
所述全桥逆变电路直流侧接公共直流母线,交流侧连接负载。
2.根据权利要求1所述的一种光储并离网一体系统,其特征在于所述公共直流母线与蓄电池之间由Buck/Boost直流变换电路实现能量双向流动。
3.并离网一体系统的控制方法,其特征在于包括:
S1、通过检测电网电压确定系统并离网的状态,
S2、根据蓄电池不同的SOC确定每级的基本控制策略,
S3、根据系统并离网状态和蓄电池SOC进行工作模式的自动切换。
4.根据权利要求3所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于包括:工作在离网状态的第一工作模式、第二工作模式、第三工作模式和工作在并网状态下的第四工作模式。
5.根据权利要求4所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于:
第一工作模式时,Boost升压电路采取功率限制模式、Buck/Boost直流变换电路采取稳直流母线模式、全桥逆变电路采取控制交流电压模式工作;
第二工作模式时,Boost升压电路采取MPPT模式、Buck/Boost直流变换电路采取稳直流母线模式、全桥逆变电路采取控制交流电压模式工作;
第三工作模式时,Boost升压电路采取MPPT模式、Buck/Boost直流变换电路采取稳直流母线模式、全桥逆变电路采取停机模式工作;
第四工作模式时,Boost升压电路采取MPPT模式、Buck/Boost直流变换电路采取充电模式、全桥逆变电路采取双闭环控制模式工作。
6.根据权利要求4或5所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于自动切换策略包括离网状态时的工作模式之间的切换,和并离网状态时的工作模式之间的切换。
7.根据权利要求6所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于:
离网状态时,系统在第一工作模式、第二工作模式、第三工作模式之间进行切换;
离并网状态时,系统在第一工作模式、第二工作模式、第三工作模式、第四工作模式之间进行切换。
8.根据权利要求3、4、7任一所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于系统在离网状态时只根据蓄电池SOC状态进行工作模式切换:
当蓄电池SOC大于0.9时,系统工作在第一工作模式;
当蓄电池SOC大于0.1、小于0.9,系统工作在第二工作模式;
当蓄电池SOC小于0.1,系统工作在第三工作模式。
9.根据权利要求7所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于系统在离并网状态之间切换时,根据蓄电池SOC和电网状态进行切换,当系统工作在第一工作模式、第二工作模式、第三工作模式的任一工作模式下,只要检测到电网电压正常时系统自动切换至第四工作模式。
10.根据权利要求9所述的一种并离网一体系统的控制方法,其特征在于当系统在并网状态下第四工作模式时,当检测到电网电压正常后:
当蓄电池SOC大于0.9时,系统切换到第一工作模式;
当蓄电池SOC大于0.1、小于0.9,系统切换到第二工作模式;
当蓄电池SOC小于0.1,系统切换到第三工作模式。
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