CN106019027B - 一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法 - Google Patents

一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法,装置包括均流控制器、数据采集装置一、数据采集装置二、负载、负载调节器和运算处理器。均流控制器用于控制光储联合发电逆变系统并联均流;数据采集装置一用于测量并收集光储联合发电逆变系统在稳态运行并网电流以及支路并联均流瞬态响应时间;数据采集装置二用于测量并收集负载电流和并网连接处的电流;负载调节器用于调节负载阻值。本发明方法从并联均流常数、并联均流瞬态响应时间两方面来检测分布式光储联合发电系统并联均流特性,本发明用于检测各分布式光储联合发电系统支路承受的电流分配不均匀情况,避免电流分配不均造成的器件过载和损坏。

Description

一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法
技术领域
本发明涉及一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法,属于光储联合发电系统技术领域。
背景技术
近年来,世界各国加大了对以太阳能和风能为代表的新型能源的开发与应用。考虑到具有间歇性、随机性的新能源发电系统并网给电网稳定运行带来的影响,含储能装置的新能源发电系统开始受到重视,其研制与生产规模逐步扩大。
但与之相对应的检测手段和评估标准却相对滞后,这已成为新能源/储能联合发电系统产业化生产、规模化应用的掣肘。目前研究成果及行业标准主要考虑新能源发电系统对电网的影响,且对于含有储能的新能源发电系统,其检测标准和评价体系尚未建立。
同样对于分布式联合发电系统的并联均流特性缺少相应参数进行检测和评估,有待完善。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置及方法,力求从并联均流常数、并联均流瞬态响应时间两方面来检测分布式光储联合发电系统并联均流特性。
为解决上述技术问题,本发明提供一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置,包括均流控制器、数据采集装置一、数据采集装置二、负载、负载调节器和运算处理器;
所述均流控制器与所有光储联合发电逆变系统和运算处理器相连;所述均流控制器用于控制光储联合发电逆变系统并联均流,保证各光储联合发电逆变系统并网运行电流大小相同;所述数据采集装置一与所有光储联合发电逆变系统相连和运算处理器相连,用于测量并收集光储联合发电逆变系统在稳态运行并网电流以及支路并联均流瞬态响应时间,并传送至运算处理器;所述数据采集装置二的数据输入端口与并网连接处和负载相连,数据输出端口和运算处理器连接,用于测量并收集负载电流和并网连接处的电流并传送至运算处理器;所述负载调节器与负载相连,用于调节负载阻值;所述负载接地。
利用光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置检测光储联合发电逆变系统并联均流特性的方法,包括测量支路并联均流常数和测量支路并联均流瞬态响应时间;
所述测量支路并联均流常数,包括以下步骤:
2-1)调节负载调节器改变负载大小,使用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统在负载电流取不同值时的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器,下标k指第k个光储联合发电逆变系统;
2-2)由运算处理器计算并找出第k个光储联合发电逆变系统在多次测量中的最大值Ikmax
2-3)使用数据采集装置二测量并收集并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器;
2-4)使用运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统稳态运行并网电流最大值之和∑Ikmax
2-5)使用运算处理器计算出第k个光储联合发电逆变系统并联支路的并联均流常数PCS;计算公式如下:
其中,K表示光储联合发电逆变系统的个数;
计算过程中,Ik和IPCC为同一负载电流下的值;
2-6)重复步骤2-1)—2-5)依次测量所有支路并联均流常数;
所述测量支路并联均流瞬态响应时间,包括以下步骤:
3-1)采用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器;
3-2)采用数据采集装置二测量并收集并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器;
3-3)运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流均值
3-4)运算处理器计算所有光储联合发电逆变系统稳态运行并网电流相对于稳态运行并网电流均值的冗余或缺额ΔIk
3-5)均流控制器根据ΔIk控制各个并网支路电流达到并网电流均值,并用数据采集装置一记录达到并网电流均值的响应时间Tk
本发明所达到的有益效果:
本发明可用于光储联合发电系统等电压源并联并网逆变装置的并网并联均流特性的检测,可用于检测各分布式电源支路承受的电流分配不均匀情况,从而避免均流不均造成的器件过载和损坏,提高光储联合发电系统系统的可靠性。
附图说明
图1为本发明的光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置的结构示意图;
图2为测量支路并联均流常数的流程图;
图3为测量支路并联均流瞬态响应时间的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1所示,本发明的光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置是通过以下技术方案解决的:
装置包括均流控制器、数据采集装置一、数据采集装置二、负载、负载调节器和运算处理器。
具体的,均流控制器与所有光储联合发电逆变系统和运算处理器相连,用于控制光储联合发电逆变系统并联均流,保证各光储联合发电逆变系统并网运行电流大小相同;数据采集装置一与所有光储联合发电逆变系统和运算处理器相连,用于测量并收集光储联合发电逆变系统在稳态运行并网电流Ik以及支路并联均流瞬态响应时间,并传送至运算处理器;数据采集装置二的数据输入端口与并网连接处PCC和负载相连,数据输出端口和运算处理器连接,用于测量并收集负载电流和并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器。负载调节器与负载相连,用于调节负载的阻值;负载接地。
如图2所示,使用本发明的光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置测量支路并联均流常数PCS,包括以下步骤:
2-1)调节负载调节器改变负载大小,使用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统在负载电流取不同值时的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器,下标k指第k个光储联合发电逆变系统;
2-2)由运算处理器计算并找出第k个光储联合发电逆变系统在多次测量中的最大值Ikmax
2-3)使用数据采集装置二测量并收集并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器;
2-4)使用运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统稳态运行并网电流最大值之和∑Ikmax
2-5)使用运算处理器计算出第k个光储联合发电逆变系统并联支路的并联均流常数PCS;计算公式如下:
其中,K表示光储联合发电逆变系统的个数;
计算过程中,Ik和IPCC为同一负载电流下的值。
2-6)重复步骤2-1)—2-5)依次测量所有支路并联均流常数PCS。
如图3所示,使用本发明的光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置测量支路并联均流瞬态响应时间T,包括以下步骤:
3-1)采用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器;
3-2)采用数据采集装置二测量并收集并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器;
3-3)运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流均值
3-4)运算处理器计算所有光储联合发电逆变系统稳态运行并网电流相对于稳态运行并网电流均值的冗余或缺额ΔIk
3-5)均流控制器根据ΔIk控制各个并网支路电流达到并网电流均值,并用数据采集装置一记录达到并网电流均值的响应时间Tk
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置,其特征在于:包括均流控制器、数据采集装置一、数据采集装置二、负载、负载调节器和运算处理器;
所述均流控制器与所有光储联合发电逆变系统和运算处理器相连;所述均流控制器用于控制光储联合发电逆变系统并联均流,保证各光储联合发电逆变系统并网运行电流大小相同;所述数据采集装置一与所有光储联合发电逆变系统和运算处理器相连,用于测量并收集光储联合发电逆变系统在稳态运行并网电流以及支路并联均流瞬态响应时间,并传送至运算处理器;所述数据采集装置二的数据输入端口与并网连接处和负载相连,数据输出端口和运算处理器连接,用于测量并收集负载电流和并网连接处的电流并传送至运算处理器;所述负载调节器与负载相连,用于调节负载阻值;所述负载接地。
2.利用权利要求1所述的光储联合发电逆变系统并联均流特性检测装置检测光储联合发电逆变系统并联均流特性的方法,其特征在于,包括测量支路并联均流常数和测量支路并联均流瞬态响应时间;
所述测量支路并联均流常数,包括以下步骤:
2-1)调节负载调节器改变负载大小,使用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统在负载电流取不同值时的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器,下标k指第k个光储联合发电逆变系统;
2-2)由运算处理器计算并找出第k个光储联合发电逆变系统在多次测量中的最大值Ikmax
2-3)使用数据采集装置二测量并收集并网连接处PPC的电流IPCC并传送至运算处理器;
2-4)使用运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统稳态运行并网电流最大值之和∑Ikmax
2-5)使用运算处理器计算出第k个光储联合发电逆变系统并联支路的并联均流常数PCS;计算公式如下:
其中,K表示光储联合发电逆变系统的个数;
计算过程中,Ik和IPCC为同一负载电流下的值;
2-6)重复步骤2-1)—2-5)依次测量所有支路并联均流常数;
所述测量支路并联均流瞬态响应时间,包括以下步骤:
3-1)采用数据采集装置一测量并收集所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流Ik并传送至运算处理器;
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3-3)运算处理器计算出所有光储联合发电逆变系统的稳态运行并网电流均值
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191519A (en) * 1991-03-27 1993-03-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Current sharing control in a parallel inverter system
CN103427740A (zh) * 2012-05-15 2013-12-04 国家电网公司 一种发电机励磁均流系统
CN103780078A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 中兴通讯股份有限公司 直流变换器数字并联均流方法及系统
CN105281561A (zh) * 2014-06-10 2016-01-27 成都隆强科技有限公司 一种处理大功率高频电源的合并均流问题的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191519A (en) * 1991-03-27 1993-03-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Current sharing control in a parallel inverter system
CN103427740A (zh) * 2012-05-15 2013-12-04 国家电网公司 一种发电机励磁均流系统
CN103780078A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 中兴通讯股份有限公司 直流变换器数字并联均流方法及系统
CN105281561A (zh) * 2014-06-10 2016-01-27 成都隆强科技有限公司 一种处理大功率高频电源的合并均流问题的方法

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