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文档简介

动态可重构电池系统与互联储能变流器双本发明公开了动态可重构电池系统与互联较于传统控制方法下将动态可重构电池系统与根据动态可重构电池系统拓扑结构计算出动态提出相应的动态可重构电池系统重构策略以及21.一种动态可重构电池系统与互联储能变流器双向智能协同运行方法,其特征在于:S2:建立动态可重构电池系统与储能变流器的信置情况和储能变流器功率需求将耦合系统运行2.根据权利要求1所述的一种动态可重构电池系统与互联储能变流器双向智能协同运3.根据权利要求1所述的一种动态可重构电池系统与互联储能变流器双向智能协同运S2.1:明确协同运行方法中信息交互机制主体可重构电池系统根据实际情况通过调整保持因子α,改变动态可重构电池系统中电池模组34.根据权利要求1所述的一种动态可重构电池系统与互联储能变流器双向智能协同运种情况应当按照最优保持因子重构后的动态可重构电池系统最大可输出功率对储能变流45[0003]动态可重构电池系统(DynamicReconfigurableBatterySystem,DRBS)最突出的特点是可基于系统内部电池单体当前荷电状态(StateofCharge,SOC)和健康状态[0004]但现有研究大多将动态可重构电池储能系统与储能变流器(PowerConversion[0005]基于能量信息化的动态可重构电池系统是一个由海量差异化电池本体与海量电围和储能变流器的功率需求,并根据此对DRBS的拓扑进行重构或是调节PCS功率指令来达6动态可重构电池系统根据实际情况通过调整保持因子α,改变动态可重构电池系统中电池7对此种情况应当按照最优保持因子重构后的动态可重构电池系统最大可输出功率对储能8[0053]动态可重构电池系统的拓扑结构如图2。动态可重构电池系统采用矩阵式M×N电9[0057]图3为与动态可重构电池组相连接的储能变流器拓扑结构以及PQ控制模式示意[0058]动态重构与储能变流器运行状态交互耦合关系示意如图4所示,对于动态可重构功率的变化范围;对于储能变流器则要考虑电网调度要求以及自身的安全运行边界约束。二者构成的系统耦合特性体现在动态可重构电池系统在重构后实际输出功率会限制储能[0059]将动态可重构电池系统在放电阶段的重构流程图以及与储能变流器的协同运行[0063]设置储能变流器功率的可调范围为所给出调度指令P0的90110%之间,即为[0065]根据动态可重构电池系统可输出功率范围与储能变流器接收到调度指令后的功[0070]根据最优保持因子αopt对应的系统重构拓扑进行计算得到电池模组输出功率范围,与储能变流器功率需求进行比较。若储能变流器的功率需求超出动态可重构电池系统因子重构后的动态可重构电池系统最大可输出功率对储能变流器的有功功率调度指令进[0086]“双向尽限”工况即储能变流器的功率需求和动态可重构电池系统保持因子均能[0088]动态可重构电池系统的重构策略以及动态可重构电池系统与储能变流器双向智系统每行对应的保持因子α,可获得当前不考虑PCS功率需求下的最优重构拓扑,基于获得根据PCS运行需求重新计算保持因子α,使得该因子为满足PCS运行需求的情况下最优保持[0090]通过此方式,实现了安全运行边界内,PCS指导动态可重构电池系统实现最优重电池系统最优重构拓扑的功率区间对PCS输出功率进行调整以保持动态可重构电池储能系

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