摘要:提出一种光伏区制氢站内制氢电源多接口变流器的组成及其控制方法,设备支持多接口连接,协调各接口资源配置,可以有效控制各接口协调运行,优化电能使用路径,降低下网电量,从而达到减少生产费用、保证供电电源稳定性的目的。该设备与方法的可行性、实用性在项目中得到了验证。
加入收藏
制氢电源是一种可再生能源解决方案,通过使用可再生能源(如太阳能、风能等)来产生氢气,减少对化石燃料的依赖、减少温室气体的排放,从而减缓气候变化的影响。稳定的制氢电源是实现低碳经济转型的重要一环。
以风力发电和光伏发电为代表的波动性微电源具有间歇性和随机性,其输出功率波动会给电网和用户带来冲击,造成多方面不良影响[1]。制氢电源的稳定运行可以降低电力中断的风险,稳定的制氢电源可以确保持续性地产生氢气,从而提供可持续的能源供应。本文对接口变流器拓扑及控制逻辑做了详细阐述,该设备通过控制各接口的投入/退出与功率增减来优化能量配置与保证供电稳定性。
1、设备及接入
多接口变流器主要由智能MPPT汇流接口、储能变流器PCS接口(以下简称PCS)、制氢变流器DCDC接口(以下简称DCDC)、网侧变流器DCAC接口(以下简称DCAC)这四个接口组成,具体组成及连接设备如图1所示。
在设备的工程应用中,MPPT接入汇流接口,电池组接入PCS,电解槽接入DCDC,变压器并网侧接入DCAC,正常运行时,汇流接口不参与各接口之间的协调控制。汇流端口为电源接口,为主要供电接口;PCS为储能端口,主要起到平衡离网运行模式下的直流母线电压与并网模式下的上下网电量的作用,以降低生产成本;DCDC接口为负载接口,用于给制氢车间供电;DCAC为并网接口,主要用于平衡直流母线电压,对汇流端口与DCDC间电能起到平衡作用。
2、系统设计
2.1交流接口
考虑到光伏发电波动引起的短时供电不足,为减少下网电量,提高经济性,项目设计的光伏发电接入总容量大于制氢负载最大输出容量;考虑到夜间生产与供电的稳定性,设计了与光伏发电总容量相近的DCAC,DCAC一次图如图2所示。
图1 多接口变流器及其接入示意图
图2 DCAC一次示意图
DCAC具备直流侧、交流侧充电软启自适应功能,在汇流接口与PCS同时退出运行时,DCAC仍能通过交流侧充电软启动投入运行。DCAC采用三相可控整流逆变技术,具有双向流动特性,支持设备连接的储能及光伏与电网间的电能双向流动[2]。
2.2 DCDC与PCS接口
DCDC与PCS均采用多支路并联方式,如图3所示,项目中采用3桥臂+LC拓扑结构[3];DCDC与PCS均采用载波移相控制方式降低纹波峰峰值[4],如图4所示。
图3 制氢、储能接口一次示意图
图4 载波移相逻辑图
3、控制逻辑
3.1启动逻辑
启动逻辑如图5所示,MPPT接入电压到达阈值后DCAC直流侧充电开始启动,反之,交流侧充电开始启动,之后PCS投入运行、DCDC投入运行。
图5 设备启动逻辑图
3.2并网运行逻辑
DCAC接入电网,设备运行时,如果DCDC负荷大于汇流接口输入功率,当PCS接口无法平衡直流母线电压时,DCAC从电网吸电;如果DCDC负荷小于汇流接口输入功率,当PCS接口无法平衡直流母线电压时,DCAC向电网放电[5];如果DCDC负荷等于汇流接口输入功率,这种情况对直流母线电压并不产生影响,这里不作讨论。并网运行逻辑如图6所示。
在并网运行模式下,优先调用PCS,使用该端口平衡直流母线电压与优化电力资源配置,减少DCAC的下网电量,从而降低电费。
3.3离网运行逻辑
当站内停电检修等需要断开并网点时,DCAC退出运行,此时设备进入离网模式运行,PCS通过恒压运行控制模式来达到母线电压稳定的目的;当PCS端口因输出容量或其接口的电池电量原因无法稳定直流母线电压时:如果DCDC输出负荷大于汇流接口输入功率,直流线电压降低至母线额定电压以下的DCDC恒压模式的控制电压目标值时,DCDC主动降低其输出功率;当DCDC输出负荷小于汇流接口输入功率时,直流母线电压升高,MPPT自动降低功率或增加DCDC输出。离网模式下的运行逻辑如图7所示。
在离网模式下,除了多端口变流器本身的自动控制,在制氢站内配置的项目灵活控制系统投入后,也可以根据光功率预测与生产计划提前介入,使用项目的整体性生产协调储能端口,防止出现SOC的极端情况,提高生产的稳定与持续性。
4、实验验证
设备投入运行后电压、电流各项指标均满足相关标准要求,满足现场生产需要。图8为运行时网侧与直流侧的电压、电流波形,图9为集控后台画面,集控中心通过光功率预测及生产需求相结合方式,优化数据控制模型能量路径,协调控制多台制氢电源,在满足生产任务前提下减少下网电量,从而提高制氢生产的性价比。
图6 并网运行逻辑
图7 离网运行逻辑
图8 设备运行波形
图9 集控后台画面
5、结束语
项目应用中多接口变流器及其控制方法提高了连接效率和灵活性——多端口变流器可同时处理多个连接,这有助于减少设备的数量和复杂性,并提高系统整体的效率和灵活性;节省了成本———通过使用多端口变流器,可以减少设备和线缆的使用,从而节省资金和资源,并通过功率控制来优化能量配置与供电的稳定性,减少下网电量。
参考文献:
[1]石嘉川,刘玉田.计及分布式发电的配电网多目标电压优化控制[J].电力系统自动化,2007(13):47-51.
[2]张兴,张崇巍. PWM整流器及其控制[M].北京:机械工业出版社,2012.
[3]李欣然,郭希铮,王德伟,等.基于LCL滤波的大功率三相电压型PWM整流器[J].电工技术学报,2011,26(8):79-84.
[4]张锦涛.基于载波移相原理的模块化多电平DC-DC变换器研究[D].南京:南京理工大学,2021.
[5]韩晓娟,程成,籍天明,等.计及电池使用寿命的混合储能系统容量优化模型[J].中国电机工程学报,2013,33(34):91-97.
文章来源:郭伟.一种多接口变流器及其控制方法研究[J].机电信息,2025,(01):12-15.
分享:
风能、潮汐能、太阳能等可再生能源存在间歇性供应和地域分布不均衡等特点,对自然条件的依赖性很强。因此,开发新型储能材料成为解决这一问题的核心。超级电容器因其具备高功率密度、超快的充放电速率及较长的循环使用寿命成为储能领域中非常重要的一员[1,2]。
2025-09-07根据《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》的指导,各相关部门推动智能制造与运维融合,国家数据局的成立也为数据资源整合提供了支持[1]。基于大数据、人工智能和物联网技术构建的智慧运维平台,实现了设备实时监测、预测性维护及资源优化调度,显著提升了运维效率,降低了成本并增强了安全性。
2025-09-07新能源是人类传统能源外,以新技术诞生的地热能、太阳能、风能等能源种类,具有可再生、资源丰富的优点,对人类、环境负面影响小,却存在开发难度大问题。而在新能源开发中,采取电气自动化技术,利用先进控制算法,能够提高新能源转换能源效率,如太阳能发电优化阵列倾斜方向。
2025-09-04双进双出钢球磨煤机作为发电厂广泛应用的制粉设备,具有生产效率高、能耗低、不受异物影响等特点。但是,由于煤种特性因素的变化、电网用电需求不确定,煤质与电厂负荷发生变化,要求磨煤机能够及时响应,提高燃烧效率,减少CO2与NOx排放。因此,在发电厂双进双出钢球磨煤机运行中,应结合实际情况,对其进行优化调整,从而推动发电厂可持续发展。
2025-09-04随着电力系统规模的不断扩大和技术的日益复杂,高压输电线路的二次回路面临的故障类型也日趋多样化。目前,专家学者大多对二次回路的继电保护回路、电流电压互感器回路的故障进行了研究,但是基于系统安全的高压输电线路二次回路全方位、全过程的故障研究分析相对缺乏。
2025-09-04电力载波通信(PowerLineCommunication,PLC)作为一种利用电力线进行数据传输的技术,凭借成本低廉和覆盖范围广泛的优势,在众多领域得到了广泛应用[1]。特别是在智能电网、家庭自动化和工业控制等领域,PLC技术能通过现有的电力基础设施实现高效的数据传输[2]。
2025-09-04文献[6]提出基于随机规划的多能源系统日前调度模型,考虑了风电光伏的不确定性,但未纳入光热储能的长期调节能力。文献[7]利用模型预测控制优化光热-光伏联合系统,侧重短期功率平滑,难以适应周计划的时间跨度。文献[8]构建了“风光火储”多目标优化模型,但将储能视为独立单元,忽略了光热发电与储能的一体化特性。
2025-09-04高电压设备通常是在恶劣环境和长期高负荷状态下运行,在运维检修工作不到位情况下,极易造成较大经济损失和人身安全隐患。尤其是绝缘老化现象,导致绝缘层无法对高压电起到良好绝缘效果,出现绝缘击穿、设备故障、通电故障及放电故障等多种问题。
2025-08-29根据国家电网公司抽检试验数据,熔断器主要缺陷集中于上导电片连接处、熔管螺纹接合部等关键部位。材质缺陷与温升异常直接相关,导电部件材质不达标会造成接触电阻增大,正常负荷电流下产生过热现象,长期运行将加速触头氧化和弹性元件老化。
2025-08-29数字化浪潮中,智能工厂建设是企业高质量发展的必然选择。开展基于MES系统的配电盘智能化生产线建设,是提升公司配电盘产能、品质和核心竞争力的重要路径。智能工厂MES模块与产线对接投入生产后,预计投入5年后产量由现有的1200面增至2500面以上,产能得到有效提升。
2025-08-29人气:7273
人气:6327
人气:6224
人气:5919
人气:5461
我要评论
期刊名称:电力系统自动化
期刊人气:4158
主管单位:国家电网公司
主办单位:国网电力科学研究院
出版地方:江苏
专业分类:科技
国际刊号:1000-1026
国内刊号:32-1180/TP
邮发代号:28-40
创刊时间:1977年
发行周期:半月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:1.646
影响因子:0.693
影响因子:0.706
影响因子:1.052
影响因子:0.194
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!