[发明专利]基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略有效
申请号: | 202010265925.4 | 申请日: | 2020-04-07 |
公开(公告)号: | CN111342494B | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
发明(设计)人: | 易皓;吕念;王振雄;卓放;龚培娇;唐启迪;王瑞;李建伟 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38;H02J3/24;H02J3/16 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 郭瑶 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 母线 电压 事件 检测 变流器 通信 并联 策略 | ||
1.一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,包括功率均分策略和电压频率恢复策略,
1)所述功率均分策略包括以下步骤:
1.1、采样PCC点母线电压VPCC;
1.2、测量第i台储能变流器输出的实时无功功率Qit,并利用第i台储能变流器输出的无功功率Qit计算下垂控制后的指令电压Vrefi,
1.3、将储能变流器PCC的母线电压VPCC与下垂控制后的指令电压Vref1的偏差做积分,积分结果E1作为储能变流器的实际输出电压;
1.4、在Vrefi=VPCC的条件下得到得第i台储能变流器稳定时的输出无功功率Qi的表达式为:是第i台储能变流器的额定电压,Dqi是第i台储能变流器的下垂系数;
1.5、设置所有的并联运行的储能变流器的额定电压相等,且下垂系数相等,则能够使所有的储能变流器的输出无功功率相等;
2)所述电压频率恢复策略包括以下步骤:
2.1、采样PCC点母线电压频率;
2.2、以PCC电压频率信息建立事件检测机制,事件信号作为各储能变流器二次补偿统一的同步信号;
2.3、测量储能变流器实际输出电压V与实际输出频率ω,计算储能变流器输出电压与额定值的偏差值(V0-V),计算频率与额定值的偏差值(ω0-ω),其中V0为储能变流器的额定电压,ω0为储能变流器的额定频率;
2.4、等待二次补偿同步事件信号,若无二次补偿事件信号,则重复步骤2.1至步骤2.3否则进行步骤2.5;
2.5、事件信号触发时,各储能变流器将电压补偿值δV叠加在储能变流器实际输出电压V上,将频率补偿值δω叠加到储能变流器实际输出频率ω上,实现同步电压频率恢复;
所述步骤2.5中,当利用PCC母线电压过零点信号进行步进恢复改进时,频率补偿值δω为一个恢复步长,一个恢复步长为0.005HZ-0.1HZ,实现电压频率恢复。
2.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述步骤2.2中,以PCC母线电压频率偏移超过0.02Hz作为各储能变流器二次补偿同步动作的事件信号。
3.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述步骤1.2中,无功电压下垂关系式为是第i台储能变流器的额定电压,Dqi是第i台储能变流器的下垂系数。
4.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述步骤1.2中,储能变流器的实际输出电压Ei的表达式为:Ei=kqi∫(Vrefi-VPCC)dt,kqi是第i台储能变流器的积分器参数。
5.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述二次补偿事件信号发生时,并联系统的动态调整过程完成后再进行步骤2.5中。
6.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述步骤2.5中,二次电压幅值的δV的计算公式为:δV=kpV(V0-V)+kiV∫(V0-V)dt,kpV为电压补偿值比例系数,kiV为电压补偿值积分系数。
7.根据权利要求1所述的一种基于母线电压事件检测的储能变流器无通信线并联策略,其特征在于,所述步骤2.5中,二次电压频率恢复的补偿值δω的计算公式为:δω=kpf(ω0-ω)+kif∫(ω0-ω)dt,kpf为频率补偿值比例系数,kif为频率补偿值积分系数。
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