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申请/专利权人:深圳库博能源股份有限公司
摘要:本发明公开了一种非典型光伏应用场景的光储系统协调控制方法,包括:S1:接收开机命令,赋值用户设置的系统总控有功功率设置Pset;S2:执行系统开机,判断是否存在系统就绪信号;S3:在确定存在系统就绪信号时,判断系统处于充电状态还是放电状态;S4:在确定系统处于充电状态时,执行第一协调控制策略;S5:在确定系统处于放电状态时,执行第二协调控制策略。自动完成功率平衡,光伏以最大效率进行输出,同时对外表现为静置。使用该方法运行的过程中,随时进行光伏功率的演算,实时保持功率平衡。
主权项:1.一种非典型光伏应用场景的光储系统协调控制方法,其特征在于,包括:S1:接收开机命令,赋值用户设置的系统总控有功功率设置Pset;S2:执行系统开机,判断是否存在系统就绪信号;S3:在确定存在系统就绪信号时,判断系统处于充电状态还是放电状态;S4:在确定系统处于充电状态时,执行第一协调控制策略;S5:在确定系统处于放电状态时,执行第二协调控制策略;所述系统总控有功功率设置,包括:PCS-ACDC有功功率设置Pset-ACDC及PCS-DCDC有功功率设置Pset-DCDC;步骤S4,包括:S41:在确定系统处于充电状态时,执行第一阶段的第一控制策略,主动降低功率输出,Pset与实时总功率差值判断:Pset-ACDC减小PC1的功率,Pset-DCDC功率不变,经过tC1延时后,判断光伏是否处于输出状态,若|Pdc-ACDC–1.04*Pdc-CMU|PΔC1,即直流汇流侧与电池侧之间的直流功率差值小于PΔC1,则表示为光伏存在功率输出,处于出力状态,进入S42;否则,认定光伏未在运行或者光伏出力功率输出过小不足以并网功率要求,PCS-ACDC功率下发值Pset-ACDC恢复至Pset,延时5分钟后,重新进入S3;S42:执行第二阶段的第一控制策略,主动降低功率输出,Pset与实时总功率差值判断:已通过S41验证了光伏存在功率输出,则进入第二阶段的二次功率预测计算;在确定系统处于充电状态下,Pset-ACDC再次的减小PC1的功率,Pset-DCDC功率不变,经过tC2延时后,用于判断光伏的输出状态是否饱满,以最大出力功率输出;若|Pset-Pac-ACDC|PΔC2,则表示为系统功率达到平衡状态,仍可推测出光伏仍未以最大出力功率输出,存在冗余的出力功率,再次进行三次功率预测计算;否则|Pset-Pac-ACDC|≥PΔC2,则表示为系统充电时,电池直流侧没有达到Pset,此时的光伏已经以最大出力功率输出,造成电池直流侧功率偏低,系统功率没有达到平衡状态,进入S43;S43:执行第三阶段的第一控制策略,回补增加功率,Pset与实时总功率差值判断:已通过S42验证了光伏功率已达到最大出力功率输出,但此时系统功率可能未达到用户设置的系统总控有功功率设置Pset,则进入第三阶段的功率预测计算;在确定系统处于充电状态下,Pset-ACDC增大PC2的功率,Pset-DCDC功率不变,经过tC2秒延时后,用于判断系统总功率是否平衡,以证明达到Pset输出,若|Pset–1.04*Pdc-CMU|PΔC2,则表示为系统功率达到平衡状态,光伏输出状态目前处于饱满,以最大出力功率输出;到此时运算完毕,经过5分钟延时后,进入S2;否则|Pset–1.04*Pdc-CMU|≥PΔC2,则表示为系统总功率尚未平衡,重新S43;其中,Pdc-ACDC为PCS-ACDC直流采集功率,用来表示系统直流汇流侧功率;Pac-ACDC为PCS-ACDC交流母线总有功功率,用来表示电网侧系统总交流功率;Pdc-CMU为BMS直流采集功率,用来表示电池侧直流功率;充电状态下的变量包括:第一阶段的第一控制策略充电功率调整值PC1、第二阶段的第一控制策略充电功率调整值PC2、第一阶段的第一控制策略充电功率判断值PΔC1、第二阶段及第三阶段的第一控制策略充电功率判断值PΔC2、第一阶段的第一控制策略充电功率调整时间tC1、第二阶段及第三阶段的第一控制策略充电功率调整时间tC2。
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