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储能变流器工作原理

时间:2023-05-27 11:32来源:未知 作者:admin 点击:
储能变流器 工作原理 储能变流器(Power Control System——PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC /AC 双向变流器、控

  储能变流器工作原理

  储能变流器(Power Control System——PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。

  储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。

  储能双向变流器工作原理

  主电路拓扑

  储能双向变流器主电路结构有两种类型:一是采用三相全桥电路的一级变换拓扑结构;二是采用两级变换拓扑结构,即前级采用三相全桥电路,后级采用DCDC斩波电路。一级变换拓扑结构成本较低、效率高、控制策略简单,多台变流器离网并联运行更容易实现,本文在三柑全桥电路直流侧增加CIL滤波器,叮以有效降低电池侧纹被要求。

  主电路采用三相全桥电路,交流侧设置LCL滤波器、主接触器、EMI滤波器、预充电电路、主断路器,直流侧设置CL滤波器、直流输出元(含EMI滤波器、预充电电路、直流断路器)。交流侧可通过隔离变压器接人低压或中压配电网,直流侧连接多组电池组。

  绝缘栅双极型品体管(IGBT)变流器模块可四象限运行,当电池充电时,将网侧交流电整流成直流电给蓄电池充电;当电池放电时,将直流电逆变成交流回馈到电网,充电和放电之间的转换可在200 ms 内实现。

  交流输人采用L.CI.型(或T型)滤波,可将变流器开关频率成分的高频谐波滤除,直流侧采用CL滤波器滤除高频成分的电流电压谐波,抑制高频纹波。

  储能变流器的工作原理是交、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。PCS采用双闭环控制和SPWM脉冲调制方法,能够精确快速地调节输出电压、频率、有功和无功功率。

  PCS可以通过快速的电能存储来响应负荷的波动,吸收多余的能量或补充缺额的能量,实现大功率的动态调节,很好地适应频率调节和电压功率因数的校正,从而提高系统运行的稳定性。广泛应用于电力系统、轨道交通、军工、石油机械新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域,在电网削峰填谷、平滑新能源波动,能量回收利用等场合实现能量双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。

  与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电质量和可靠性起到了重要作用,同时还可以优化电源结构,实现绿色环保,达到电力系统的总体节能降耗,提高总体的经济效益。

  储能变流器工作原理

  储能变流器(Power Control System——PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。

  储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 PCS 控制器通过 CAN 接口与 BMS 通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。

  储能双向变流器工作原理

  主电路拓扑

  储能双向变流器主电路结构有两种类型:一是采用三相全桥电路的一级变换拓扑结构;二是采用两级变换拓扑结构,即前级采用三相全桥电路,后级采用DCDC斩波电路。一级变换拓扑结构成本较低、效率高、控制策略简单,多台变流器离网并联运行更容易实现,本文在三柑全桥电路直流侧增加CIL滤波器,叮以有效降低电池侧纹被要求。

  主电路采用三相全桥电路,交流侧设置LCL滤波器、主接触器、EMI滤波器、预充电电路、主断路器,直流侧设置CL滤波器、直流输出元(含EMI滤波器、预充电电路、直流断路器)。交流侧可通过隔离变压器接人低压或中压配电网,直流侧连接多组电池组。

  绝缘栅双极型品体管(IGBT)变流器模块可四象限运行,当电池充电时,将网侧交流电整流成直流电给蓄电池充电;当电池放电时,将直流电逆变成交流回馈到电网,充电和放电之间的转换可在200 ms 内实现。

  交流输人采用L.CI.型(或T型)滤波,可将变流器开关频率成分的高频谐波滤除,直流侧采用CL滤波器滤除高频成分的电流电压谐波,抑制高频纹波。

  储能变流器的工作原理是交、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。PCS采用双闭环控制和SPWM脉冲调制方法,能够精确快速地调节输出电压、频率、有功和无功功率。

  PCS可以通过快速的电能存储来响应负荷的波动,吸收多余的能量或补充缺额的能量,实现大功率的动态调节,很好地适应频率调节和电压功率因数的校正,从而提高系统运行的稳定性。广泛应用于电力系统、轨道交通、军工、石油机械、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域,在电网削峰填谷、平滑新能源波动,能量回收利用等场合实现能量双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。

  与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电质量和可靠性起到了重要作用,同时还可以优化电源结构,实现绿色环保,达到电力系统的总体节能降耗,提高总体的经济效益。

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