一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法及系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電氣技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法及系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]直流微電網(wǎng)是在交流微電網(wǎng)基礎(chǔ)上進一步產(chǎn)生的專門針對可再生能源和儲能裝置并網(wǎng)設計的新型微網(wǎng),能夠減少微網(wǎng)的一次性投資的成本、提高系統(tǒng)供電效率,并可以大大提尚在外部交流電網(wǎng)故障時的供電可靠性。
[0003]目前,直流微電網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域一般通過基于通信的中央控制器的主從控制方式完成由孤島轉(zhuǎn)并網(wǎng)的運行動作。
[0004]但是該方法存在響應速度慢、可靠性低,不利于交流側(cè)快速故障穿越運行的特點,且其性能依賴于微網(wǎng)信道和中央控制器配置。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]本發(fā)明的目的是提供一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法及系統(tǒng),本發(fā)明的響應速度快,各端口間的控制不需要額外的通信信道且具備自動協(xié)調(diào)電壓控制的能力。
[0006]為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法,包括:
[0007]發(fā)電端口獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第一預定電壓進行比較;
[0008]當本地直流電壓不小于第一預定電壓時,通過單向防飽和電壓控制算法控制發(fā)電端口,當本地直流電壓小于第一預定電壓時,控制發(fā)電端口處于預定狀態(tài);
[0009]儲能端口獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第二預定電壓及第三預定電壓進行比較;
[0010]當本地直流電壓不小于第二預定電壓時,通過單向比例電壓控制算法控制儲能端口,當本地直流電壓不大于第三預定電壓時,控制儲能端口處于單向比例電壓控制狀態(tài),當本地直流電壓在第二預定電壓及第三預定電壓之間時,控制儲能端口處于功率端口狀態(tài);
[0011]并網(wǎng)端口實時檢測交流電網(wǎng)側(cè)三相電壓的幅值及頻率,當幅值及頻率穩(wěn)定時,通過雙向無差電壓控制算法控制并網(wǎng)端口。
[0012]其中,將本地直流電壓與第一預定電壓進行比較包括:
[0013]將本地直流電壓與第一預定電壓值G1 Vn進行比較;其中,G1為第一預定電壓系數(shù)且為大于I的值,Vn為額定直流電壓。
[0014]其中,將本地直流電壓與第二預定電壓及第三預定電壓進行比較包括:
[0015]將本地直流電壓與第二預定電壓G2Vn及第三預定電壓D3Vn進行比較;其中,62為第二預定電壓系數(shù)且為大于I的值,隊為第三預定電壓系數(shù)且為小于I的值,VnS額定直流電壓。
[0016]其中,當幅值及頻率穩(wěn)定時,通過雙向無差電壓控制算法并網(wǎng)端口包括:
[0017]判斷幅值是否大于仏且頻率是否大于fu小于fj其中,Ut為本地電壓參考值,fu為頻率穩(wěn)定下限值,為頻率穩(wěn)定上限值。
[0018]若否,則計數(shù)器清零,雙向無差電壓控制算法閉鎖;
[0019]若是,則計數(shù)器加I;
[0020]判斷計數(shù)器中數(shù)值是否大于預定值;
[0021]若是,則雙向無差電壓控制算法閉鎖;
[0022]若否,則利用雙向無差電壓控制算法控制并網(wǎng)端口。
[0023]其中,所述雙向無差電壓控制算法采用雙向防飽和無差電壓控制算法。
[0024]其中,所述發(fā)電端口、所述儲能端口和所述并網(wǎng)端口能夠進行在線優(yōu)化。
[0025]本發(fā)明提供一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制系統(tǒng),包括:
[0026]發(fā)電端口,用于獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第一預定電壓進行比較;當本地直流電壓不小于第一預定電壓時,通過單向防飽和電壓控制算法控制發(fā)電端口,當本地直流電壓小于預定電壓時,控制發(fā)電端口處于預定狀態(tài);
[0027]儲能端口,用于獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第二預定電壓及第三預定電壓進行比較;當本地直流電壓不小于第二預定電壓時,通過單向比例電壓控制算法控制儲能端口,當本地直流電壓不大于第三預定電壓時,控制儲能端口處于單向比例電壓控制狀態(tài),當本地直流電壓在第二預定電壓及第三預定電壓之間時,控制儲能端口處于功率端口狀態(tài);
[0028]并網(wǎng)端口,用于實時檢測交流電網(wǎng)側(cè)三相電壓的幅值及頻率,當幅值及頻率穩(wěn)定時,通過雙向無差電壓控制算法控制并網(wǎng)端口。
[0029]其中,所述雙向無差電壓控制算法采用雙向防飽和無差電壓控制算法。
[0030]其中,所述發(fā)電端口、所述儲能端口和所述并網(wǎng)端口能夠進行在線優(yōu)化。
[0031]其中,該系統(tǒng)包括:
[0032]直流微網(wǎng)中央控制器,用于初始化所述發(fā)電端口、所述儲能端口和所述并網(wǎng)端口。
[0033]本發(fā)明所提供的直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法及系統(tǒng)包括:發(fā)電端口獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第一預定電壓進行比較;當本地直流電壓不小于第一預定電壓時,通過單向防飽和電壓控制算法控制發(fā)電端口,當本地直流電壓小于第一預定電壓時,控制發(fā)電端口處于預定狀態(tài);儲能端口獲取本地直流電壓,并將本地直流電壓與第二預定電壓及第三預定電壓進行比較;當本地直流電壓不小于第二預定電壓時,通過單向比例電壓控制算法控制儲能端口,當本地直流電壓不大于第三預定電壓時,控制儲能端口處于單向比例電壓控制狀態(tài),當本地直流電壓在第二預定電壓及第三預定電壓之間時,控制儲能端口處于功率端口狀態(tài);并網(wǎng)端口實時檢測交流電網(wǎng)側(cè)三相電壓的幅值及頻率,當幅值及頻率穩(wěn)定時,通過雙向無差電壓控制算法控制并網(wǎng)端口 ;
[0034]該方法及系統(tǒng)的發(fā)電端口以及存儲端口根據(jù)采集到的本地直流電壓,與自身預設條件進行對比,并可以根據(jù)對比結(jié)果確定端口的運行狀態(tài);并網(wǎng)端口則根據(jù)交流電網(wǎng)側(cè)三相電壓的幅值及頻率,來確定并網(wǎng)端口的運行狀態(tài);不需要通過中央控制器進行監(jiān)控和配置,因此,該方法響應速度快,可靠性高,且不會依賴于微網(wǎng)信道和中央控制器配置。
【附圖說明】
[0035]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
[0036]圖1為本發(fā)明實施例所提供的直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法的流程圖;
[0037]圖2為本發(fā)明實施例所提供的直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖;
[0038]圖3為本發(fā)明實施例所提供的一種具體直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0039]本發(fā)明的核心是提供一種直流微網(wǎng)系統(tǒng)的控制方法及系統(tǒng),本發(fā)明的響應速度快,各端口間的控制不需要額外的通信信道且具備自動協(xié)調(diào)電壓控制的能力。
[0040]為使本發(fā)明實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所