[发明专利]一种储能逆变器投载瞬间提高带载能力的方法在审
申请号: | 202111522023.5 | 申请日: | 2021-12-13 |
公开(公告)号: | CN114301272A | 公开(公告)日: | 2022-04-08 |
发明(设计)人: | 龙英文;牟建学;封安华;金志强 | 申请(专利权)人: | 弘正储能(上海)能源科技有限公司 |
主分类号: | H02M1/36 | 分类号: | H02M1/36;H02M7/42;H02J3/38;H02J7/00 |
代理公司: | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) 31298 | 代理人: | 衣然 |
地址: | 200000 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 逆变器 瞬间 提高 能力 方法 | ||
本发明公开了一种储能逆变器投载瞬间提高带载能力的方法,当储能逆变器带瞬态大电流启动性负载时,通过设置在储能逆变器与瞬态大电流启动性负载之间的延迟继电器发出的信号控制市电与储能逆变器进入并联模式,当市电与储能逆变器进入并联模式后,延迟继电器闭合将瞬态大电流启动性负载接入电路,主要由市电提供瞬间大电流支撑,到了稳态后再切换到储能逆变器单独带载模式。本发明的方法可以大幅提高储能逆变器带非线性负载、感性载(例如水泵)等负载时的带载能力。
技术领域
本发明涉及电力储能领域,具体涉及一种储能逆变器投载瞬间提高带载能力 的方法。
背景技术
当储能逆变器带非线性负载、感性载(例如水泵)等负载时,需要的启动电 流一般要高于稳态电流的5~10倍。但储能逆变器一般最多也只能承受稳态电流 的两倍,超过也也会触发限流保护,这样会导致投载性能差、启动时间过长,严 重会出现不能正常带载等问题。图1为储能逆变器在市电旁路模式下带水泵时的 输出电流波形,从图中可以看出启动瞬间启动电流比稳态电流大至少五倍。
发明内容
本发明的目的就在于提出一种储能逆变器投载瞬间提高带载能力的方法。为 此,本发明提出以下技术方案:
一种储能逆变器投载瞬间提高带载能力的方法,其特征在于,当储能逆变器 带瞬态大电流启动性负载时,通过设置在储能逆变器与瞬态大电流启动性负载之 间的延迟继电器发出的信号控制市电与储能逆变器进入并联模式,当市电与储能 逆变器进入并联模式后,延迟继电器闭合将瞬态大电流启动性负载接入电路,主 要由市电提供瞬间大电流支撑,到了稳态后再切换到储能逆变器单独带载模式。
市电与储能逆变器进入并联模式前须判断市电是否正常,当市电电压高于逆 变电压时,禁止储能逆变器与市电的并联。
当连续几个周期检测到输出负载电流处于逆变可以承受的范围内时,断开并 联,由储能逆变器单独带载。
优选地,在储能逆变器与市电并机时,本发明设定储能逆变器处于空载模式, 主要电能全部由市电提供。
本发明的方法可以大幅提高储能逆变器带非线性负载、感性载(例如水泵) 等负载时的带载能力。
附图说明
图1:储能逆变器在市电旁路模式下带水泵时的输出电流波形。
图2:市电BYPASS与储能逆变器的连接模式。
图3:储能逆变控制系统框图。
图4:储能逆变控制系统简化框图。
图5:Z(s)的伯德图。
图6:虚拟电阻自适应算法框图。
图7:本发明的控制流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实 施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所 描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中 描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此, 以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本 发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领 域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于 本发明保护的范围。
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