CN114362226B 一种复杂工况下分布式储能型mmc电池荷电状态三级均衡控制方法 (华北电力大学)_第1页
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文档简介

号一种复杂工况下分布式储能型MMC电池荷电本发明提供了一种复杂工况下分布式储能型模块化多电平换流器(ModularMultilevelConverterDistributedEnergyStorage,MMC-DES)电池荷电状态(StateofCharge,SOC)三级电池SOC趋近一致的电池充放电功率预测值或电同和老化程度不一等因素导致各电池能量消耗2步骤1:根据高电平大功率分布式储能型MMC拓扑步骤3:在交流故障工况下,切换不同的系统保护方法维持步骤4:在直流故障工况下,系统级控制切换至直流电流控制和2.根据权利要求1所述的复杂工况下分布式储能型MMC电池SOC三级均衡控制方法,其分布式储能型MMC在复杂工况下的电池荷电状态极度不均衡问题,能够针对子模块拓扑为分考虑协调运行的问题,也保证远海风电友好接入的高电平大容量分布式储能型MMC系统3考虑储能单元自身的需求,也必须考虑远海风电友好接入的分布式储能型MMC系统在各复SOC差异,应用梯形积分法离散不同时刻电池的荷电状态方程,建立离散时域预测功率模4[0011]本发明提供的复杂工况下分布式储能型MMC各电池荷电状态三级均衡控制方法解决了适用于远海风电友好接入的高电平大容量分布式储能型MMC在复杂工况下的电池荷电接入的高电平大容量分布式储能型MMC系统的[0012]图1是本发明实施例的复杂工况下分布式储能型MMC的电池SOC三级均衡控制方法[0014]图3是本发明实施例中动稳态工况和交流故障下的分布式储能型MMC系统控制框[0020]对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解[0021]本发明实施例提供了一种复杂工况下分布式储能型MMC的电池荷电状态三级均衡5[0026]本发明提供的复杂工况下分布式储能型MMC各电池荷电状态三级均衡控制方法解决了适用于远海风电友好接入的高电平大容量分布式储能型MMC在复杂工况下的荷电状态的高电平大容量分布式储能型MMC系统的稳[0027]1.上述的S101中,高电平大容量分布所示的远海风电友好接入的分布式储能型MMC系统的功率流动正方向,功率传递关系可以时控制交流端功率和电池充放电功率的控制方法作为研究对象。远海风电系统中的海上6时积分法是目前工程中估算SOC最广泛使用的方式,通过计算电池在充放电时间内累积或[0047]采用梯形积分法对式(8)进行离散化,可得到tk时刻各子模块电池的功率预测值7桥臂各电池输出功率测量值,Pbjk(t+Δt)为t+Δt时刻j相k桥臂Pbjk臂N个电池荷电状态测量值,SOCjki池SOC离散时域预测功率模型和非隔离型双向D8采用不同的系统保护方法维持系统的安全稳定运行。在分布式储能型MMC直流系统发生严重短路故障时,交流系统持续对换流站传输有功功率。对半桥子模块分布式储能型MMC而障下的分布式储能型MMC整体控制控制方法如图[0063]直流故障工况下的相间、桥臂间的预测功率模型与动稳态工况下的预测模型相[0068]图6为预测电流模型流程图,各子模块电池电流修正量分别叠加在各子模块电容[0070]图7为分布式储能型MMC整体控制控制方法。最终实现复杂工况下分布式储能型9现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定[0073]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一属领域的普通技术人员参照上述实施例依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者

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