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文档简介
构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力本发明提供一种构网型高压直挂储能系统温闭环的动态限流模块与结温估算模块之间进化策略执行模块与所述电流内环控制模块之间2高压直挂电池储能系统,将电池模块分散接入到各H桥电路直流母线上组成储能子模所述构网型控制模块,计算并输出高压直挂电池储能系统的功角和所述结温估算模块,分布在每个储能子模块的子控制器中实现,通过所述基于最大结温闭环的动态限流模块,接收所有子控制器的结温数据所述结温优化策略执行模块,将所述调制电压波形转换为脉宽调制信号,所述基于最大结温闭环的动态限流模块与所述结温估算模块之间其中,所述基于最大结温闭环的动态限流模块通过收集所有所述电流内环控制模块,控制并网点电流跟随电流内环控制模块的3iPiI为电流内环比例调节增益与积分调节增益;i,表示静止坐标系d轴电流实l所述结温优化策略执行模块将调制电压转换为脉宽调制信号的同时,执行2.根据权利要求1所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升系统,其特征虚拟导纳控制模块,通过模拟线路阻抗特性将所述功角和内3.根据权利要求1所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升系统,其特征4.根据权利要求1所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升系统,其特征所述结温提取技术包含结温估算算法和损耗估算算法,根据当前估算所述损耗估算算法包含基于定义的损耗计算、基于物理模型的损耗计算5.一种构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升方步骤S2:构建子模块间损耗均衡度和温度最高4步骤S4:进一步评估降低变换器损耗的结温控制和效率6.根据权利要求5所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升方法,其特征值模型或解析模型得到开关元器件及电池的7.根据权利要求5所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升方法,其特征将调制电压矢量分解,使得子模块工作在能够耐受采用能够减小器件开关和导通损耗的门极驱动策略,在不减少寿命前8.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质理器执行时实现权利要求5至7中任一项所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力5[0003]GB26860_2011电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)中第3.6条及第6关频率下并网电流的谐波含量为目标,研究高压直挂电化学静止同步机的最小损耗PWM调[0009]公开号为CN117639463A的发明专利,提供了一种提升ANPC拓扑短路电流能力的[0012]根据本发明提供的一种构网型高压直挂储能系统暂态过电流能力提升方法及系[0016]高压直挂电池储能系统,将电池模块分散接入到各H桥电路直流母线上组成储能7[0017]所述构网型控制模块,计算并输出高压直挂电池储能系[0022]所述基于最大结温闭环的动态限流模块与所述结温估算结温优化策略执行模块与所述电流内环控制模块之间进行8[0043]步骤S2:构建子模块间损耗均衡度和温度最高的储能子模块损耗降低度两大指[0053]将调制电压矢量分解,使得子模块工作在能够耐受最大短路电流的功率因数角9序被处理器执行时实现所述的构网型高压直挂储能系统暂态过电流压直挂电池储能系统在高低电压故障的自主快速响应和暂态电流的精准、尽限利用控制,[0060]3、本发明构建子模块间损耗均衡度和温度最高的储能子模块损耗降低度两大指标来评估各降损耗方法对暂态电流耐受能力提升的贡献[0063]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、系统对应的附图1_4中出现的参数含义如下:表示滤波电感感值;Rr表示滤波电感寄生[0073]高压直挂电池储能系统,将电池模块分散接入到各H桥电路直流母线上组成储能[0099]基于最大结温闭环的动态限流模块通过收集所有子控制器功率器件的结温信息[0115]步骤S2:构建子模块间损耗均衡度和温度最高的储能子模块损耗降低度两大指[0116]子模块热应力分布不均衡导致系统暂态电流受限,对子模块之间热负荷进行均[0119]将调制电压矢量分解,使得子模块工作在能够耐受最大短路电流的功率因数角组成的微分方程输出系统的功角θ:qqqqrt管的电流和压降,lomlorr,vonvorr分别为开关管开通关断时的电压和电流,Nswon表示一个交流周期内开通的次数;Nsworr表示一个交流周期内关断的次数;Tj表示器件的结[0150]基于最大结温闭环的动态限流模块通过收集所有子控制器功率器件的结温信息静止坐标系q轴电流指令值;L表示滤波电感感值;Vsu表示静止坐标系d轴电网电压实际[0162]Naz=N-Na来评估各降损耗方法对暂态电流耐受能力提升的贡[0180]本发明实施例提供
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