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文档简介
本发明提供一种风电制氢系统控制方法及本发明根据风电模块的输出功率对制氢模块的2获取所述风电模块的参数,并根据所述风电模块的参数预测所述风电模块的输出功获取所述制氢模块的额定功率及所述制氢模块的最小功率,根若所述预测功率不小于所述制氢模块的额定功率,则控制所述若所述预测功率小于所述制氢模块的额定功率,且不小于所述制氢模块的最小功率,若所述预测功率小于所述制氢模块的最小功率,则根据所3.根据权利要求2所述的风电制氢系统控制方法,其特征在于,所述多级储能模块包若所述预测功率不小于所述制氢模块的额定功率、所述高倍率若所述预测功率不小于所述制氢模块的额定功率、所述高倍率储若所述预测功率不小于所述制氢模块的额定功率、所述高倍率储若所述预测功率大于所述风电模块的额定功率,且所述风若所述预测功率小于所述风电模块的额定功率,且所述预测35.根据权利要求2所述的风电制氢系统控制方法,其特征在于,所述多级储能模块包对风速进行预测,根据所述预测得到的风速确定所述风电模块的输控制所述风电模块按照最大功率曲线工作,并控制所述多级储能若所述高倍率储能单元的容量大于所述高倍率储能单元的最小若所述高倍率储能单元的容量小于所述高倍率储能单元的储备容量且所述常规储能将所述预测功率减去所述第一参考功率的差值作为第三差值,并控8.根据权利要求2所述的风电制氢系统控制方法,其特征在于,所述多级储能模块包若所述预测功率小于所述制氢模块的最小功率、所述常规储能若所述预测功率小于所述制氢模块的最小功率且所述常规储能单元的输出功率小于9.根据权利要求1至8任一项所述的风电制氢系统控制方4获取所述多级储能模块的充放电电流,根据所述多级储能5样省去了风力发电机发出的电能需要上网导致制氢成本过高和多能互补导致的高投资成6[0013]参考图2,其示出了本发明实施例提供的一种风电制氢系统控制方法的实现流程7pa为风机模块的最大功率。能单元的容量可以为高倍率储能单元的容量的3倍,常规储能单元的充放电电流可以为8PP随着pa的变化而变化,确保。pa为预测功率,Pw为制氢模块的额定功率,pao为高倍率储能单元的充块按照制氢模块的额定功率工作,并将预测功率减去制氢模块的额定功率作为第二差值,pa=pw+pn9[0041]基于直驱风力发电机的原理,当P>P>PW(PW为风电模块的额定功率)[0049]第三差值=pa-B,,风速波动产生的秒级功率波动由高倍率储能单元来供电支[0055]2、若预测功率小于制氢模块的最小功率且常规储能单元的输出功率小于制氢模的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限[0063]图4示出了本发明实施例提供的风电制氢系统控制装置的结构示意图,为了便于2、若高倍率储能单元的容量小于高倍率储能单元的储备容量且常规储能单元的存储器31中存储的计算机程序32,执行上述各个风电制氢系统控制方法实施例中的步骤,[0074]示例性的,计算机程序32可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或者多个模其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field_ProgrammableGateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器[0084]所述集成的模块/单元如果以软件功能单元
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