基于电压灵敏度矩阵的分布式储能自适应下垂控制方法

    公开(公告)号:CN113904353A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111250086.X

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/12 H02J3/48

    摘要: 本发明提出了一种基于电压灵敏度矩阵的分布式储能自适应功率电压下垂控制方法,属于电网电压治理技术领域。首先,对于每个分布式储能接入节点采用有功‑电压下垂控制,并使用对节点注入有功‑电压灵敏度矩阵设计各下垂系数,然后,利用有功‑电压灵敏度矩阵,建立了包含下垂控制部分和电力系统响应部分的闭环系统下垂控制模型,利用根据该闭环模型所建立的方程,预测使用下垂控制之后各节点电压值,从而及时调整下垂系数,防止使用下垂控制之后出现节点电压越限的情况。与现有技术相比,该方案根据系统实时运行情况自适应调整下垂系数,使系统电压运行在合理范围之内,在提高系统运行安全性的同时保证了配电网对于光伏能源的消纳能力。

    一种光伏和储能一体的功率变换器拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN113659862A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110989818.0

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: H02M7/5387 H02J3/32 H02J3/46

    摘要: 本发明公开一种光伏和储能一体的功率变换器拓扑及其控制方法,所述功率变换器拓扑包括半桥单元、滤波元件和直流电源,半桥单元包括第一半桥单元H1、第二半桥单元H2和第三半桥单元H3,直流电源包括第一直流电源u1和第二直流电源u2,滤波元件包括第一滤波电感Lh1、第二滤波电感Lh2、第三滤波电感Lh3、第四滤波电感Lo、第一滤波电容C1和第二滤波电容C2。本发明功率变换器拓扑仅需要6个全控功率器件即可实现光伏和储能一体化运行,显著降低了系统运行成本;本发明功率变换器拓扑结构具有技术竞争力强、实用价值高的特点,且有利于促进光伏和储能一体的功率变换装备的应用与发展。

    一种用于逆变器的预测型离散复变量谐振控制方法

    公开(公告)号:CN113690944B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202110997830.6

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: H02J3/46 H02M7/5387

    摘要: 本发明公开一种用于逆变器的预测型离散复变量谐振控制方法,所述控制方法包括以下步骤:步骤一:采用复变量建立了αβ坐标系下三相逆变器时域离散状态空间模型;步骤二:设计一种预测型复变量离散谐振控制器;步骤三:形成三相逆变器离散闭环控制模型;步骤四:设计离散状态反馈控制律;步骤五:设计参考值前馈与负载电流前馈控制律,通过前馈控制设计实现自由配置系统闭环零点,利用闭环零点抵消主导闭环极点,从而消除系统的慢动态过程。本发明用以实现逆变器无稳态误差的输出电压控制,其次建立逆变器离散状态空间模型,结合发明的预测型离散复变量谐振控制器,实现逆变器输出电压无稳态误差跟踪控制,提高系统动态响应。

    一种用于逆变器的预测型离散复变量谐振控制方法

    公开(公告)号:CN113690944A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110997830.6

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: H02J3/46 H02M7/5387

    摘要: 本发明公开一种用于逆变器的预测型离散复变量谐振控制方法,所述控制方法包括以下步骤:步骤一:采用复变量建立了αβ坐标系下三相逆变器时域离散状态空间模型;步骤二:设计一种预测型复变量离散谐振控制器;步骤三:形成三相逆变器离散闭环控制模型;步骤四:设计离散状态反馈控制律;步骤五:设计参考值前馈与负载电流前馈控制律,通过前馈控制设计实现自由配置系统闭环零点,利用闭环零点抵消主导闭环极点,从而消除系统的慢动态过程。本发明用以实现逆变器无稳态误差的输出电压控制,其次建立逆变器离散状态空间模型,结合发明的预测型离散复变量谐振控制器,实现逆变器输出电压无稳态误差跟踪控制,提高系统动态响应。