CN111469699A - 光储充装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种光储充装置,包括交流侧与电网连接的交流直流转换电路、与所述交流直流转换电路连接的直流母线,还包括与所述直流母线连接的第一直流转直流转换电路、第二直流转直流转换电路、第三直流转直流转换电路,还包括与所述第一直流转直流转换电路连接的太阳能电池板、与所述第二直流转直流转换电路连接的储能电池、与所述第三直流转直流转换电路连接的电动汽车充电枪。还提供了一种控制方法。光储充装置具备发电和用电的双重特征,电网供电不足或电网故障时,向局域电网进行供电;电力供应充足时把太阳能和电网电能储充到电池中;电动汽车需要充电时,对太阳能、储能、电网的能量进行合理匹配,满足电动汽车的充电需求。

Description

光储充装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及微电网和电动汽车充电技术领域,具体而言,涉及一种光储充装置及其控制方法。
背景技术
在电力供应不足、电力扩容成本高或电力扩容困难的区域增设电动汽车充电设施非常困难。目前,没有一种装置可以同时满足光伏发电、储能、电动汽车充电、离网供电的需求。
发明内容
本发明为了解决现有技术中电力供应不足、电力扩容成本高或电力扩容困难的问题,本发明第一方面,提供了一种光储充装置,包括交流侧与电网连接的交流直流转换电路、与所述交流直流转换电路连接的直流母线,还包括与所述直流母线连接的第一直流转直流转换电路、第二直流转直流转换电路、第三直流转直流转换电路,还包括与所述第一直流转直流转换电路连接的太阳能电池板、与所述第二直流转直流转换电路连接的储能电池、与所述第三直流转直流转换电路连接的电动汽车充电枪。
进一步地,所述交流直流转换电路交流侧还用于与本地负载连接。
进一步地,还包括设置在电网与所述交流直流转换电路之间的开关。
进一步地,所述光储充装置的工作模式如下:
当所述光储充装置作为负载时,交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;同时所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低自主选择把储能电池的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低、太阳能发电量的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;由所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、太阳能发电功率的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
本发明另一方面,还提供了一种基于上述的光储充装置的控制方法,包括如下步骤:
当所述光储充装置作为负载时,控制交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,控制交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转换到本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
本发明中新型的一体化光储充装置具备发电和用电的双重特征,电网供电不足或电网故障时,向局域电网进行供电;电力供应充足时把太阳能和电网电能储充到电池中;电动汽车需要充电时,对太阳能、储能、电网的能量进行合理匹配,满足电动汽车的充电需求。
附图说明
通过参考附图会更加清楚的理解本发明的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本发明进行任何限制,在附图中:
图1为本发明一些实施例中的光储充装置的电路拓扑结构示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1所示为本发明的光储充装置电路拓扑结构图,本发明的技术方案是通过以下措施来实现的:
第一部分:交直AC/DC转换电路交流测与电网直接相连,在电网停电时可断开与电网的连接;AC/DC转换电路直流侧分别与第一DC/DC转换电路、第二DC/DC转换电路和第三DC/DC转换电路通过直流母线连接在一起;
第二部分:第一DC/DC转换电路包含一个或多个DC/DC电路,太阳能电池板分别与一个或多个第一DC/DC转换电路相连;
第三部分:第二DC/DC转换电路包含一个或多个DC/DC电路,储能电池分别与一个或多个第二DC/DC转换电路相连;
第四部分:第三DC/DC转换电路包含一个或多个DC/DC电路,电动汽车充电枪分别与一个或多个第三DC/DC转换电路相连。
下面是对上述发明技术方案的进一步声明:
本发明中的新型一体化光储充装置具有负荷和电源双重特征。
在光储充装置作为负载时,从电网汲取能量,向本地负载供电、给电动汽车充电;太阳能电池板的能量通过直直(DC/DC)转换电路分配给储能电池、电动汽车,或者储能电池能量通过直直(DC/DC)转换电路释放到直流母线,并供本地负载供电、电动汽车使用;
在光储充装置作为电源并网发电时,把太阳能电池板能量、储能电池能量回馈给电网,或者供本地负载使用、给电动汽车充电;
在光储充装置作为电源离网发电时,切断与电网之间的连接开关,把太阳能电池板的能量和储能电池能量提供给本地负载、给电动汽车充电。
总结地,本发明第一方面,提供了一种光储充装置,包括交流侧与电网连接的交流直流转换电路、与所述交流直流转换电路连接的直流母线,还包括与所述直流母线连接的第一直流转直流转换电路、第二直流转直流转换电路、第三直流转直流转换电路,还包括与所述第一直流转直流转换电路连接的太阳能电池板、与所述第二直流转直流转换电路连接的储能电池、与所述第三直流转直流转换电路连接的电动汽车充电枪。
进一步地,所述交流直流转换电路交流侧还用于与本地负载连接。
进一步地,还包括设置在电网与所述交流直流转换电路之间的开关。
进一步地,所述光储充装置的工作模式如下:
当所述光储充装置作为负载时,交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;同时所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低自主选择把储能电池的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低、太阳能发电量的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;由所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、太阳能发电功率的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
本发明另一方面,还提供了一种基于上述的光储充装置的控制方法,包括如下步骤:
当所述光储充装置作为负载时,控制交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,控制交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转换到本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
本发明中新型的一体化光储充装置具备发电和用电的双重特征,电网供电不足或电网故障时,向局域电网进行供电;电力供应充足时把太阳能和电网电能储充到电池中;电动汽车需要充电时,对太阳能、储能、电网的能量进行合理匹配,满足电动汽车的充电需求。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“多个”指两个或两个以上,除非另有明确的限定。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种光储充装置,其特征在于,包括交流侧与电网连接的交流直流转换电路、与所述交流直流转换电路连接的直流母线,还包括与所述直流母线连接的第一直流转直流转换电路、第二直流转直流转换电路、第三直流转直流转换电路,还包括与所述第一直流转直流转换电路连接的太阳能电池板、与所述第二直流转直流转换电路连接的储能电池、与所述第三直流转直流转换电路连接的电动汽车充电枪。
2.根据权利要求1所述的光储充装置,其特征在于,所述交流直流转换电路交流侧还用于与本地负载连接。
3.根据权利要求2所述的光储充装置,其特征在于,还包括设置在电网与所述交流直流转换电路之间的开关。
4.根据权利要求1~3所述的光储充装置,其特征在于,所述光储充装置的工作模式如下:
当所述光储充装置作为负载时,交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;同时所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低自主选择把储能电池的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、电价的高低、太阳能发电量的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述第三直流转直流转换电路根据电动汽车充电状况及整个光储充装置能量状况从直流母线上获取电能;所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;由所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,所述第二直流转直流转换电路根据储能电池的状况、太阳能发电功率的大小自主选择是否把储能电池的电能转移到所述直流母线上,或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
5.一种基于权利要求1~4所述的光储充装置的控制方法,包括如下步骤:
当所述光储充装置作为负载时,控制交流直流转换电路从所述电网汲取能量,向本地负载供电,并向所述直流母线供电;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上;同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源并网发电时,控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转移到电网上或者本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能;
当所述光储充装置作为电源离网发电时,控制交流直流转换电路与电网断开,交流直流转换电路交流侧为本地负载提供电能;控制所述第一直流转直流转换电路将太阳能电池板产生的电能转移到所述直流母线上,同时控制所述第二直流转直流转换电路将储能的电能转移到所述直流母线上或者把直流母线上的电能存储到储能电池中;控制所述交流直流转换电路将直流母线上的电能转换到本地负载上,控制所述电动汽车充电枪从所述直流母线上获取电能。
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