CN101794997B - 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源*** - Google Patents

一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源*** Download PDF

Info

Publication number
CN101794997B
CN101794997B CN201010142293A CN201010142293A CN101794997B CN 101794997 B CN101794997 B CN 101794997B CN 201010142293 A CN201010142293 A CN 201010142293A CN 201010142293 A CN201010142293 A CN 201010142293A CN 101794997 B CN101794997 B CN 101794997B
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
batteries
storage battery
power supply
charging
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201010142293A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101794997A (zh
Inventor
尚景宏
蔡旭
林伟明
朱鹏
罗锐
曹云峰
李征
施刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
CNOOC New Energy Investment Co Ltd
China National Offshore Oil Corp CNOOC
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
CNOOC New Energy Investment Co Ltd
China National Offshore Oil Corp CNOOC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University, CNOOC New Energy Investment Co Ltd, China National Offshore Oil Corp CNOOC filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN201010142293A priority Critical patent/CN101794997B/zh
Publication of CN101794997A publication Critical patent/CN101794997A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101794997B publication Critical patent/CN101794997B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明涉及一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***包括:若干组风电机组,其各输出端并联接入高压主母线;一蓄电池储能调节***包括:若干充放电管理***,每一充放电管理***交流侧并联接入公共母线上后,再接入高压主母线;以及一***主监控器,其通过若干CAN接口与各充放电管理***进行信息交互,并按照充放电管理***的指令工作;若干组蓄电池组,每一蓄电池组连接对应的充放电管理***的直流端,并在上、下限电压值范围内与高压主母线和蓄电池储能调节***形成的PCC点进行有功功率、无功功率的双向调节,使PCC点的电压和频率稳定;一外部备用电源,其在蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下为高压主母线供电,使PCC点的电压和频率稳定;一卸载电荷,其在蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下消耗掉高压主母线输出的电能,使PCC点的电压和频率稳定。本实用新型易于实现,节约了成本,能够输出高质量电能,可以应用在海上油田平台和偏远地区供电。

Description

一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***
技术领域
本发明涉及一种电源***,特别是关于一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***。
背景技术
我国电网尚无法覆盖全国各个区域,比如偏远地区、海上油田平台等,这是由于远距离输电,不仅会造成很多电能损耗,大大提高成本,而且实现难度也很大。众所周知,海上和有些偏远地区风资源丰富,如果能够有效地利用风资源,建立一个独立电源***,则可以很好地解决“孤岛电网”供电难的问题。但是,由于风能的间歇性、波动性和不可控性等特点,因此需要一个蓄电池储能调节装置来平衡风机风力的波动,以稳定独立电源***的输出电压和频率,提高电能质量。就目前已有的技术而言,千瓦级风力发电(下文简称风电)蓄电池组合独立电源***已有广泛应用,而兆瓦级风电蓄电池独立电源***现在还没有,而且从千瓦级到兆瓦级的风电独立***的电压和频率波动增大,***的电压和频率稳定控制面临更大的挑战,需要更加优越的控制方法和合理的***结构来保证***的稳定性。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种易于实现,节约成本,能够输出高质量电能的兆瓦级风电蓄电池独立电源***。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于,它包括:若干组风电机组,其各输出端并联接入高压主母线;一蓄电池储能调节***,其包括:若干充放电管理***,每一所述充放电管理***交流侧并联接入所述公共母线上后,再接入所述高压主母线;以及一***主监控器,其通过若干CAN接口与各所述充放电管理***进行信息交互,并按照所述充放电管理***的指令工作;若干组蓄电池组,其与所述充放电管理***一一对应,每一所述蓄电池组连接对应的所述充放电管理***的直流端,并在上、下限电压值范围内与所述高压主母线和蓄电池储能调节***形成的PCC点进行有功功率、无功功率的双向调节,使所述PCC点的电压和频率稳定;一外部备用电源,其在所述蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下为所述高压主母线供电,使所述PCC点的电压和频率稳定;一卸载电荷,其在所述蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下消耗掉所述高压主母线输出的电能,使所述PCC点的电压和频率稳定;若干变压器,其分别连接在每一所述风电机组的输出端,所述公共母线与所述高压主母线之间,以及所述高压主母线与所述卸载电荷之间。
每一所述充放电管理***包括:一电压源逆变器,其与所述PCC点之间进行有功功率、无功功率双向调节,使所述PCC点的电压和频率稳定;若干电能要素采样器,采集所述高压主母线的实际电能要素,所述电压源逆变器与变压器之间的公共母线上的电能要素,以及所述蓄电池组两端的电压;模数转换模块,将所述电能要素采样器采集到的各种电能要素转换成数字信号;一DSP核心控制器,其中预设置有所述PCC点电压和频率值,以及所述蓄电池组两端的上、下限电压值;所述DSP核心控制器根据所述模数转换模块输入的电能要素,控制所述PCC点电压和频率为预设值,同时判断所述蓄电池组两端的电压值是否超出了所述预设的上、下限电压值,以控制所述电压源逆变器和/或所述***主监控器的工作。
所述蓄电池组采用钛酸锂电池、钠硫电池、液流电池、锂电池和铅酸电池中的一种或多种。
当所述DSP核心控制器判断出所述PCC点的实际电压、频率值均大于所述预设的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值位于所述预设的上、下限电压范围内时,所述电压源逆变器吸收有功功率,使所述PCC点电压、频率稳定为预设值。
当所述DSP核心控制器判断出所述PCC点的实际电压、频率值均大于所述预设的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值与所述预设上限电压值相等时,所述DSP核心控制器通过所述***主监控器控制卸载负荷消耗掉所述高压主母线输出的电能,使所述PCC点电压、频率稳定为预设值。
当所述DSP核心控制器判断出实际有功功率值小于预设的额定有功功率值,且所述蓄电池组两端的电压值位于所述预设的上、下限电压范围内时,所述电压源逆变器发出有功功率,使PCC点的电压和频率稳定为预设值。
当所述DSP核心控制器判断出实际有功功率值小于预设的额定有功功率值,且所述蓄电池组两端的电压值位于所述预设的上、下限电压范围内时,所述电压源逆变器发出有功功率,同时所述DSP核心控制器通过所述***主监控器启动所述外部备用电源给所述高压主母线供电,使PCC点的电压和频率稳定为预设值。
当所述DSP核心控制器判断出实际有功功率值小于所述预设的额定有功功率值,且所述蓄电池组两端的电压值与所述预设的下限电压值相等时,所述DSP核心控制器通过所述***主监控器启动所述外部备用电源给所述高压主母线供电,使PCC点的电压和频率稳定为预设值。
还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话、远程控制。
本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、由于本发明包括至少两个与蓄电池组相对应的充放电管理***,且每一充放电管理***采用了DSP核心控制器,其中预设置有一额定有功功率值和无功功率值,以及蓄电池组两端的电压的上、下限值,DSP核心控制器根据模数转换模块输入的电能要素,计算出高压主母线的实际有功功率值和无功功率值,并将实际有功功率值和无功功率值分别与预设的额定有功功率值和无功功率值进行比较,同时判断蓄电池组两端的电压值是否超出了预设的电压上、下限,以通过电压源逆变器控制蓄电池组与PCC点之间进行有功功率、无功功率双向交换,因此可以很容易地控制了PCC点的频率和电压保持稳定,从而提高了电能的输出质量,而且还适用于与兆瓦级风电机组组成独立电源***。2、由于本发明的每一蓄电池组可以直接***对应的充放电管理***的直流端,且每一充放电管理***并联接入一公共母线上,并分别通过一变压器接入高压主母线,因此可以降低每个充放电管理***的额定容量,便于实现。3、本发明的接线方式采用基于6-10kV交流母线连接的单母线放射式,各部分均通过公共母线并联接入高压主母线,各负荷分别并联接入高压主母线,因此可以实现模块化,便于***扩容,易于集中管理。4、由于本发明的蓄电池组的种类可以采用钛酸锂电池、钠硫电池、液流电池、锂电池和铅酸电池中的任一种或多种,因此易于实现。本发明易于实现,节约了成本,且适用与兆瓦级风电机组组成独立电源***,适用于海上油田平台和偏远地区的供电。
附图说明
图1是本发明的结构示意图
图2是本发明中蓄电池储能调节装置的结构示意图
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
如图1所示,本发明包括兆瓦级的若干风电机组1、若干蓄电池组2、若干蓄电池储能调节***(Power Conditioning System,PCS)3、一外部备用电源4、一卸载负荷5、多个变压器6和一高压主母线7(相当于电网)。考虑到风电机组1的容量较大、电力变换效率、海上采油平台的制约、维修方便和价格因素等特点,本发明的接线方式采用基于6-10kV交流母线连接的单母线放射式,各部分均通过公共母线8并联接入高压主母线7,各负荷9分别并联接入高压主母线7,优点是可实现模块化,便于***扩容,易于集中管理。蓄电池储能调节***3与高压主母线7连接的接点形成一PCC点(Point ofcommon coupling,公共耦合点),PCC点的电压和频率值的稳定,保证负荷11用电的稳定。
本发明的风电机组1的组数是根据能量守恒原理,以负荷9需求计算得到。每一风电机组1的输出端连接一变压器6,再并联接入高压主母线7,以将风电机组1输出的波动较大的电经过变压器6初步稳压后,输送到高压主母线7上。
本发明的蓄电池组2的组数的确定方法是:首先根据充放电极限功率计算蓄电池组2的最低功率,从而得到蓄电池组2的最小能量;再由实测小时风速得到外部备用电源4发电量及本发明***的总成本,最后按经济性最优选取蓄电池模块数量。另外,还可以根据蓄电池组2持续带载8小时的要求,筛选出本发明***正常工作的风速区段,计算出在不投入外部备用电源4的情况下,所需的最小蓄电池组2的组数。本实施例中,蓄电池组2的种类可以采用钛酸锂电池、钠硫电池、液流电池、锂电池和铅酸电池中的任一种或多种。
如图2所示,本发明的蓄电池储能调节***3包括至少两个充放电管理***31、一***主监控器32和若干CAN接口33。其中,充放电管理***31与蓄电池组2一一对应,每一蓄电池组2接入对应的充放电管理***31的直流端,并在充放电管理***31的控制下进行充放电。各充放电管理***31分别通过一CAN接口33与***主监控器32进行信息交互,每一充放电管理***31的交流侧并联接入公共母线8上,并分别通过一变压器6接入高压主母线7(相当于电网)。
每一充放电管理***31包括一电压源逆变器311、若干电能要素采样器312、模数转换模块313和一DSP核心控制器314。其中,电压源逆变器311按照DSP核心控制器314的指令,与PCC点之间进行有功功率、无功功率双向交换,电压源逆变器311吸收有功功率时,即将高压主母线7上剩余的电量存储在蓄电池组2中;电压源逆变器311发出有功功率时,即公蓄电池组2给高压主母线7供电。电能要素采样器312用于采集高压主母线7的实际电能要素,电压源逆变器311与变压器6之间的公共母线8上的电能要素,以及蓄电池组2两端的电压Vdc,本实施例中,电能要素采样器312采用的是电压霍尔传感器和电流霍尔传感器。电能要素通常包括电压、频率和电流。模数转换模块313将电能要素采样器312采集到的各种电能要素转换成数字信号。DSP核心控制器314中预设置PCC点的电压和频率值,以及蓄电池组2两端的上、下限电压值。DSP核心控制器314根据模数转换模块313输入的电能要素,控制PCC点的电压和频率稳定为预设值,同时判断蓄电池组2两端的电压值是否超出了预设的电压上、下限,以控制电压源逆变器311和/或***主监控器32的工作。
DSP核心控制器314控制***主监控器32工作的情况是:一旦判断出蓄电池组2两端的电压值大于预设的上限电压值,则DSP核心控制器314通过***主监控器32,控制卸载负荷5消耗掉高压主母线7输出的电能,使PCC点的电压和频率稳定为预设值。若判断出蓄电池组2两端的电压值小于预设的下限电压值,则DSP核心控制器314通过***主监控器32,控制外部备用电源4启动,向高压主母线7供电,使PCC点的电压和频率稳定为预设值。
上述实施例中,本发明还包括一上位机10,其通过RS485接口11与***主监控器32进行信息交互,以对本发明进行远程监测与控制。上位机10还包括一人机界面12,其通过CAN接口33与***主监控器32进行信息交互,以对充放电管理***31进行人机对话、远程控制等。
本发明对电能进行调节的工作如下:
1)当DSP核心控制器314判断出PCC点的实际电压、频率值均大于预设的PCC点电压、频率值,且蓄电池组2两端的电压值位于预设的上、下限电压范围内时,电压源逆变器311吸收有功功率,即电压源逆变器311将高压主母线7中剩余的电能存储在蓄电池组2中,使PCC点电压、频率稳定为预设值。
2)当DSP核心控制器314判断出PCC点的实际电压、频率值均大于预设的PCC点电压、频率值,且蓄电池组2两端的电压值与预设上限电压值相等时,DSP核心控制器314通过***主监控器2控制卸载负荷5消耗掉高压主母线7输出的电能,使PCC点电压、频率稳定为预设值。
3)当DSP核心控制器314判断出PCC点的实际电压频率值小于预设的PCC点电压、频率值,且蓄电池组2两端的电压值位于预设的上、下限电压范围内时,电压源逆变器311发出有功功率,即电压源逆变器311将蓄电池组2中存储的电能通过公共母线8给高压主母线7供电,使PCC点电压、频率稳定为预设值。
4)当DSP核心控制器314判断出PCC点的实际电压频率值小于预设的PCC点电压、频率值,且蓄电池组2两端的电压值与预设的下限电压值相等时,DSP核心控制器314通过***主监控器2启动外部备用电源4给高压主母线7供电,使PCC点电压、频率稳定为预设值。
本发明通过与PCC点之间的有功功率、无功功率的双向调节,即四象限运行。在本发明与兆瓦级风电机组组成独立电源***出现扰动时,本发明可以在额定范围内动态平衡独立电源***的有功功率和无功功率,以控制PCC点的频率和电压稳定为预设值。
上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。

Claims (13)

1.一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于,它包括:
若干组风电机组,其各输出端并联接入高压主母线;
一蓄电池储能调节***,其包括:若干充放电管理***,每一所述充放电管理***交流侧并联接入公共母线上后,再接入所述高压主母线;以及一***主监控器,其通过若干CAN接口与各所述充放电管理***进行信息交互,并按照所述充放电管理***的指令工作;
若干组蓄电池组,其与所述充放电管理***一一对应,每一所述蓄电池组连接对应的所述充放电管理***的直流端,并在上下限电压值范围内与所述高压主母线和蓄电池储能调节***形成的公共耦合点进行有功功率和无功功率的双向调节,使所述公共耦合点的电压和频率稳定;
一外部备用电源,其在所述蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下为所述高压主母线供电,使所述公共耦合点的电压和频率稳定;
一卸载电荷,其在所述蓄电池储能调节***中的***主监控器的控制下消耗掉所述高压主母线输出的电能,使所述公共耦合点的电压和频率稳定;
若干变压器,其分别连接在每一所述风电机组的输出端,所述公共母线与所述高压主母线之间,以及所述高压主母线与所述卸载电荷之间。
2.如权利要求1所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于,每一所述充放电管理***包括:
一电压源逆变器,其与所述公共耦合点之间进行有功功率和无功功率双向调节,使所述公共耦合点的电压和频率稳定;
若干电能要素采样器,采集所述高压主母线的实际电能要素,所述电压源逆变器与变压器之间的公共母线上的电能要素,以及所述蓄电池组两端的电压;
模数转换模块,将所述电能要素采样器采集到的各种电能要素转换成数字信号;
一DSP核心控制器,其中预设有所述公共耦合点电压和频率值,以及所述蓄电池组两端的上限和下限电压值;
所述DSP核心控制器根据所述模数转换模块输入的电能要素,控制所述公共耦合点电压和频率为预设值,同时判断所述蓄电池组两端的电压值是否超出了预设的所述蓄电池组两端的上限或下限电压值,以控制所述电压源逆变器和/或所述***主监控器的工作。
3.如权利要求1所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:所述蓄电池组采用钠硫电池、液流电池、锂电池和铅酸电池中的一种或多种。
4.如权利要求2所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:所述蓄电池组采用钠硫电池、液流电池、锂电池和铅酸电池中的一种或多种。
5.如权利要求2或4所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:当所述DSP核心控制器判断出所述公共耦合点的实际电压、频率值均大于预设的所述公共耦合点的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值位于预设的所述蓄电池组两端的上下限电压范围内时,所述电压源逆变器吸收有功功率,使所述公共耦合点电压和频率稳定为预设值。
6.如权利要求2或4所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:当所述DSP核心控制器判断出所述公共耦合点的实际电压、频率值均大于预设的所述公共耦合点的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值与预设的所述蓄电池组两端的上限电压值相等时,所述DSP核心控制器通过所述***主监控器控制卸载负荷消耗掉所述高压主母线输出的电能,使所述公共耦合点电压和频率稳定为预设值。
7.如权利要求2或4所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:当所述DSP核心控制器判断出所述公共耦合点的实际电压、频率值均小于预设的所述公共耦合点的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值位于预设的所述蓄电池组两端的上下限电压范围内时,所述电压源逆变器发出有功功率,使公共耦合点的电压和频率稳定为预设值。
8.如权利要求2或4所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:当所述DSP核心控制器判断出所述公共耦合点的实际电压、频率值均小于预设的所述公共耦合点的电压、频率值,且所述蓄电池组两端的电压值与预设的所述蓄电池组两端的下限电压值相等时,所述DSP核心控制器通过所述***主监控器启动所述外部备用电源给所述高压主母线供电,使公共耦合点的电压和频率稳定为预设值。
9.如权利要求1或2或3或4所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话和远程控制。
10.如权利要求5所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话和远程控制。
11.如权利要求6所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话和远程控制。
12.如权利要求7所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话和远程控制。
13.如权利要求8所述的一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***,其特征在于:还包括一上位机和一人机界面,所述上位机通过RS485接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行远程监测与控制,所述人机界面通过所述CAN接口与所述***主监控器进行信息交互,以对所述充放电管理***进行人机对话和远程控制。
CN201010142293A 2010-04-02 2010-04-02 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源*** Active CN101794997B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010142293A CN101794997B (zh) 2010-04-02 2010-04-02 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010142293A CN101794997B (zh) 2010-04-02 2010-04-02 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101794997A CN101794997A (zh) 2010-08-04
CN101794997B true CN101794997B (zh) 2012-10-10

Family

ID=42587476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010142293A Active CN101794997B (zh) 2010-04-02 2010-04-02 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101794997B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102651553A (zh) * 2011-02-24 2012-08-29 上海空间电源研究所 风电场储能调节***
CN102651552B (zh) * 2011-02-24 2016-01-20 上海空间电源研究所 风电储能调频调峰控制***
CN103683316A (zh) * 2012-09-19 2014-03-26 国电联合动力技术有限公司 兼具离网、并网两种模式的风力发电***及其工作方法
CN103580052B (zh) * 2013-11-27 2015-10-28 上海空间电源研究所 一种用于主动配电网的复合储能电站及其配电方法
CN105978008B (zh) * 2015-11-26 2018-11-23 大连融科储能技术发展有限公司 一种具有风场黑启动功能的液流电池储能***及其工作方法
CN108242819B (zh) * 2016-12-26 2021-01-22 北京金风科创风电设备有限公司 用于风力发电场的测控装置、***和方法
CN107707141A (zh) * 2017-10-28 2018-02-16 安徽工程大学 一种采用人工智能处理器的逆变器控制器及方法
CN110661299B (zh) * 2019-11-07 2021-11-12 漳州科华技术有限责任公司 一种光伏***的功率控制方法及应用该方法的光伏***
CN110829605A (zh) * 2019-12-06 2020-02-21 杭州市电力设计院有限公司余杭分公司 一种用于电网规划的电源管理***
CN113725892B (zh) * 2021-07-19 2023-10-27 国家石油天然气管网集团有限公司 一种基于分布式多母线接入储能自适应柔性控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4232516A1 (de) * 1992-09-22 1993-03-04 Hans Peter Beck Autonomes modulares energieversorgungssystem fuer inselnetze
CN101436785A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制***
CN201332283Y (zh) * 2008-12-12 2009-10-21 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制***
CN201699416U (zh) * 2010-04-02 2011-01-05 中国海洋石油总公司 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000078895A (ja) * 1998-08-28 2000-03-14 Hitachi Engineering & Services Co Ltd 風力発電設備

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4232516A1 (de) * 1992-09-22 1993-03-04 Hans Peter Beck Autonomes modulares energieversorgungssystem fuer inselnetze
CN101436785A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制***
CN201332283Y (zh) * 2008-12-12 2009-10-21 无锡开普动力有限公司 通信基站用混合直流供电电源控制***
CN201699416U (zh) * 2010-04-02 2011-01-05 中国海洋石油总公司 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP特开2000-78895A 2000.03.14

Also Published As

Publication number Publication date
CN101794997A (zh) 2010-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101794997B (zh) 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***
CN103427430B (zh) 一种混合储能***在微网中的能量管理方法
US10439429B2 (en) Modular microgrid unit and method of use
CN108695874B (zh) 一种复合储能型双向功率变换装置
CN102005817B (zh) 基于微电网的不间断电源装置及其调度控制方法
CN103050987B (zh) 一种基于单体蓄电池组的蓄电池储能***及控制方法
US20170005480A1 (en) Intergrated fuel cell and energy storage systems and method of operating thereof
CN102270884A (zh) 储能***及其控制方法
KR101863141B1 (ko) 리튬이온배터리와 슈퍼캐패시터를 이용한 전력제어형 에너지관리시스템
CN105896610B (zh) 一种微电网调度方法
CN108365623A (zh) 电动汽车换电及储能站的输电***
CN109103981B (zh) 一种燃料电池应急电源控制***及控制方法
CN105591383B (zh) 一种直流微网变功率控制装置及控制方法
CN110011344B (zh) 一种储能***及其控制方法
CN111600389A (zh) 一种储能监控***
CN203278255U (zh) 一种储能***的削峰填谷补偿装置及储能***
CN109786866A (zh) 一种即插即用电池模块及电池储能***
CN104578433A (zh) 一种可切换的电力储能***及其使用方法
CN201699416U (zh) 一种兆瓦级风电蓄电池组合独立电源***
CN104795843A (zh) 一种具有电压稳定装置的并网风电***及其控制方法
CN101795005B (zh) 一种蓄电池储能调节装置
CN208423809U (zh) 一种复合储能型双向功率变换装置
Xu et al. Energy management and control strategy for DC micro-grid in data center
CN201750159U (zh) 一种蓄电池储能调节装置
CN109842149A (zh) 兼具离网、并网两种模式的风力发电***及其工作方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant