CN113196612A - 具有不间断电力供应的微电网*** - Google Patents

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Abstract

根据本发明的一个实施方式公开了具有电源的微电网***。根据本发明的一个实施方式,具有电源的微电网***包括:第一节点,具有从总线***施加至该第一节点的交流电力;第一发电机,用于向第二节点施加直流电力;第一负载,用于通过连接至第三节点来接收交流电力;第二负载,用于通过连接至第二节点来接收直流电力;第三负载,用于通过连接至第四节点来接收交流电力;第一转换器,用于将第二节点的直流电力转换为交流电力并将其输出;第二转换器,用于将第二节点的直流电力转换为交流电力并将其输出;以及开关单元,用于根据第一转换器和第二转换器的状态,调整第一节点、第三节点、第四节点、第一转换器以及第二转换器之间的连接关系。

Description

具有不间断电力供应的微电网***
技术领域
本申请涉及即使在电力***中的某些配置中发生异常也能够不间断地供应电力的***。
背景技术
使用微电网等作为供电***。微电网由以交流电网例如总线***等为中心的各种发电设施或者储能装置等组成,并且可以通过在需要单电源控制的位置中布置各种类型的电源转换器来实现。
(专利文献)韩国专利注册第10-1277185号
发明内容
技术问题
根据本公开内容的实施方式,提供了即使在电力***中的某些部件中发生异常也能够不间断地供电的具有电源的微电网***。
技术方案
根据本公开内容的实施方式,具有电源的微电网***包括:第一节点,具有从总线***施加至该第一节点的交流电力;第一发电机,用于向第二节点施加直流电力;第一负载,连接至第三节点并且从该第三节点接收交流电力;第二负载,连接至第二节点并且从该第二节点接收直流电力;第三负载,连接至第四节点并且从该第四节点接收交流电力;第一转换器,将第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;第二转换器,将第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;以及开关单元,根据第一转换器和第二转换器的状态调整第一节点、第三节点、第四节点、第一转换器和第二转换器之间的连接关系。
当交流电力从总线***施加至第一节点并且第一转换器正常时,根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的开关单元可以将第一节点连接至第四节点,并且将第一节点连接至第三节点。
当交流电力没有从总线***施加至第一节点并且第一转换器和第二转换器正常时,根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的开关单元可以调整连接关系,使得从第一转换器输出的交流电力施加至第三节点,而从第二转换器输出的交流电力施加至第四节点。
当交流电力没有从总线***施加至第一节点,第一转换器不工作并且第二转换器正常时,根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的开关单元可以调整连接关系,使得从第二转换器输出的交流电力施加至第四节点,并且第四节点与第三节点连接。
根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***还可以包括向第五节点施加交流电力的第二发电机。
当交流电力没有从总线***施加至第一节点时,根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的开关单元可以将第五节点连接至第三节点。在这种情况下,当第二转换器不运行时,开关单元可以将第五节点连接至第四节点。
根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***包括:第一节点,具有从总线***施加至该第一节点的交流电力;第二节点,具有从第一发电机施加至该第二节点的直流电力;第三节点,具有施加至该第三节点的交流电力,并且连接至第二负载;第四节点,具有施加至该第四节点的交流电力,并且连接至第三负载;第一转换器,将第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;第二转换器,将第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;第五节点,具有从第二发电机施加至该第五节点的交流电力;第一开关,选择性地将第一节点或者第五节点连接至第六节点;第二开关,连接在第一节点与第七节点之间;第三开关,连接在第六节点与第七节点之间;第四开关,连接在第六节点与第三节点之间;第五开关,连接在第三节点与第一转换器之间;第六开关,连接在第二转换器与第四节点之间;第七开关,连接在第七节点和第四节点之间。
根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***的第一开关可以是自动转换开关,第二开关、第五开关和第六开关可以是具有机械触点的开关,以及第三开关和第七开关可以是具有电子触点的开关。
根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***还可以包括并联连接至第四开关的第八开关,第四开关可以是具有电子触点的开关,并且第八开关可以是具有机械触点的开关。
根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***还可以包括连接在总线***与第一节点之间的第九开关。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,当交流电力从总线***施加至第一节点并且第一转换器和第二转换器正常时,第一开关可以将第一节点连接至第六节点,第二开关、第四开关、第五开关和第七开关可以接通,并且第三开关和第六开关可以断开。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,当交流电力没有从总线***施加至第一节点并且第一转换器和第二转换器正常时,第一开关可以将第五节点连接至第六节点。第四开关、第五开关和第六开关可以接通,并且第二开关、第三开关和第七开关可以断开。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,当交流电力没有从总线***施加至第一节点,第一转换器正常并且第二转换器不运行时,第一开关可以将第五节点连接至第六节点,第三开关、第四开关、第五开关和第七开关可以接通,并且第二开关和第六开关可以断开。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,当交流电力没有从总线***施加至第一节点,第二转换器正常并且第一转换器不运行时,第一开关可以将第五节点连接至第六节点,第三开关、第四开关、第六开关和第七开关可以接通,并且第二开关和第五开关可以断开。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,当交流电力没有从总线***施加至第一节点并且第一转换器和第二转换器不运行时,第一开关可以将第五节点连接至第六节点,第三开关、第四开关和第七开关可以接通,并且第二开关、第五开关和第六开关可以断开。
在根据本公开内容的另一实施方式的电力供应***中,第一转换器可以是双向转换器,双向转换器还执行将第三节点的交流电力转换为直流电力并将直流电力输出的功能,并且第二转换器可以是逆变器。
有益效果
因此,根据依据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***,即使在电力***中发生异常或者在组成***的某些部件中发生异常,也可以不间断地供电。另外,本公开内容的具有电源的微电网***实现了在无需冗余电力***或者转换器的情况下无缝供电,从而降低了投资成本。
附图说明
图1是根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的示意图。
图2是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中无异常发生时的能量流动的图。
图3是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***中发生异常时的能量流动的图。
图4是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
图5是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***和转换器中发生异常时的能量流动的图。
图6是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***、转换器和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
图7是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***、应急发电机、转换器和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
具体实施方式
在下文中,将详细描述本公开内容的实施方式。应当注意,以下示例旨在说明本发明的优选实施方式,而不旨在限制本公开内容的范围。本公开内容的范围由权利要求中所描述的内容确定并且能够从中合理地推断。
图1是根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***的示意图。根据本公开内容的实施方式,具有电源的微电网***可以包括总线***(10)、第一发电机(20)、第二发电机(30)、储能装置(40)、第一负载(51)、第二负载(52)、第三负载(53)、由多个开关(60,71,72,73,74,75,76,77,81,82,83,100)组成的开关单元、转换器(91)以及逆变器(92)。
总线***(10)可以向第一节点(N1)供应交流(AC)电力。总线***(10)可以是从外部发电厂等向第一节点(N1)传输电力的***。
第一发电机(20)可以向第二节点(N2)供应直流(DC)电力。第一发电机(20)可以是各种类型的发电机,例如太阳能发电机等。当第一发电机(20)是太阳能发电机时,第一发电机(20)可以包括:太阳能发电设施(21),例如根据入射阳光产生电力的太阳能电池;以及将由太阳能发电设施(21)产生的电力转换成具有恒定电压或恒定电流的直流电力的转换器(22)。在这种情况下,转换器(22)可以是DC/DC转换器。
第二发电机(30)可以向第五节点(N5)供应交流电力。第二发电机(30)可以是柴油发电机(diesel engine generator),并且当没有从总线***(10)供应电力时可以用作应急发电机。
储能装置(40)可以使用供应至第二节点(N2)的电力来存储能量,或者可以将所存储的能量供应至第二节点(N2)。储能装置(40)可以包括可充电电池等。
第一负载(51)可以连接至第三节点(N3),并且可以通过第三节点(N3)接收交流电力。第一负载(51)可以具有不完全的不间断特性。即,在某些情况下,可能没有向第一负载(51)供应交流电力。第一负载(51)可以通过开关单元接收以下电力中的至少一种:从总线***(10)供应至第一节点(N1)的交流电力;从由第二发电机(20)供应至第二节点(N2)的直流电力所转换的交流电力;从由储能装置(40)供应至第二节点(N2)的直流电力所转换的交流电力;以及由第二发电机(30)供应至第五节点(N5)的交流电力。
第二负载(52)可以连接至第二节点(N2),并且可以通过第二节点(N2)接收直流电力。第二负载(52)可以具有完全的不间断特性。即,可以将第二负载(52)实现为使得在除了过流闭锁之外的任何情况下始终向第二负载(52)供应直流电力。第二负载(52)可以通过开关单元接收由第二发电机(20)供应至第二节点(N2)的直流电力和由储能装置(40)供应至第二节点(N2)的直流电力中的至少一种。在某些情况下,第二负载(52)可以通过开关单元接收由从总线***(10)供应至第一节点(N1)的交流电力所转换的直流电力和从由第二发电机(30)供应至第五节点(N5)的交流电力所转换的直流电力中的至少一种。
第三负载(53)可以连接至第四节点(N4),并且可以通过第四节点(N4)接收交流电力。第三负载(53)可以具有比第一负载(51)相对更完全的不间断特性。即,除非有特殊情况,否则可以向第三负载(53)供应交流电力。第三负载(53)可以通过开关单元接收以下电力中的至少一种:从总线***(10)供应至第一节点(N1)的交流电力;从由第二发电机(20)供应至第二节点(N2)的直流电力所转换的交流电力;从由第二发电机(30)供应至第二节点(N2)的直流电力所转换的交流电力;由储能装置(40)供应至第二节点(N2)的直流电力所转换的交流电力;以及由第二发电机(30)供应至第五节点(N5)的交流电力。
转换器(91)可以将第二节点(N2)的直流电力转换为交流电力并将所转换的交流电力传输至第三节点(N3)。从转换器(91)输出的交流电力可以被调节为与从总线***(10)供应并施加至第三节点(N3)的交流电力或者由第二发电机(30)产生并施加至第三节点(N3)的交流电力具有相同的相位。可替选地,转换器(91)可以将第三节点(N2)的交流电力转换为直流电力并将其传输到第二节点(N2)。即,转换器(91)可以是双向转换器。
逆变器(92)可以将第二节点(N2)的直流电力转换为交流电力并将其传输至第四节点(N4)。逆变器(92)可以是恒压恒频(CVCF)逆变器。
开关单元可以根据总线***(10)、第二发电机(30)、转换器(91)和逆变器(92)的状态形成不同的电力传输路径。
开关单元可以包括将第一节点(N1)或者第五节点(N5)连接至第六节点(N6)的开关(60)、连接在第六节点(N6)与第三节点(N3)之间的开关(73)、连接在第六节点(N6)与第三节点(N3)之间的开关(81)、连接在第六节点(N6)与第七节点(N7)之间的开关(83)、连接在第一节点(N1)与第七节点(N7)之间的开关(72)、连接在第七节点(N7)与第四节点(N4)之间的开关(82)、连接在第三节点(N3)与转换器(91)之间的开关(74)以及连接在逆变器(92)与第四节点(N4)之间的开关(75)。
开关单元还可以包括连接在总线***(10)与第一节点(N1)之间的开关(71,100)中的至少一个、连接在第二节点(N2)与储能装置(40)之间的开关(76)以及连接在第二节点(N2)与第二负载(52)之间的开关(77)。除非有特殊情况(例如,当需要过流闭锁时),否则开关(76,77)可以保持接通。另外,除非总线***(10)中发生异常,否则开关(71,100)可以保持接通。
开关(60)可以是自动转换开关(Automatic Transfer Switch,ATS),并且开关(71,72,73,74,75,76,77)可以是诸如模制壳断路器(Molded Case Circuit Breaker,MCCB)的具有物理触点的开关,并且开关(81,82,83)可以是诸如静态转换开关(StaticTransfer Switch,STS)的具有电子触点的开关。开关(100)可以是空气断路器(AirCircuit Breaker,ACB)。
将参照图2至图7描述开关单元的开关中的每一个开关的操作。
另外,本公开内容的具有电源的微电网***还可以包括串联连接至开关(82)的电感器。
另外,虽然未示出,但是根据本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***可以识别总线***(10)、第二发电机(30)、转换器(91)和逆变器(92)的状态,并且此外还可以包括控制开关单元的开关的控制单元。
图2是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中未发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)、转换器(91)和逆变器(92)全部正常运行时,第二发电机(30)可以不运行。
另外,在这种情况下,应用从总线***(10)供应的交流电力。为此,可以接通开关(100,71)。
另外,可以将施加至第一节点(N1)的交流电力供应至第三负载(53)。为此,可以接通开关(72,82),并且可以断开开关(75)。另外,逆变器(92)可以不运行。
施加至第一节点(N1)的交流电力和由转换器(91)转换的直流电力中的至少一个可以被供应至第一负载(51)。为此,开关(60)可以连接第一节点(N1)和第六节点(N6),并且可以接通开关(73,81)中的至少一个和开关(74),并且可以接通开关(74)。另外,可以断开开关(83)。
另外,在这种情况下,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。另外,转换器(91)还可以将施加至第三节点(N3)的交流电力转换为直流电力并将其输出至第二节点(N2)。
图3是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***中发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)中发生异常并且交流电力没有施加至第一节点(N1)时,第二发电机(30)可以运行。
另外,当总线***(10)中发生异常,并且第二发电机(30)、转换器(91)和逆变器(92)运行时,第三负载(53)接收从逆变器(92)输出的交流电力。为此,当总线***(10)中发生异常时,逆变器(92)立即运行,并且可以接通开关(75)。因此,即使在总线***(10)中发生异常,也可以在从总线***(10)中发生异常的时间起的短时间内(例如,4毫秒)内向第三负载(53)供应交流电力。即,第三负载(53)的断电时间可以很短。在这种情况下,可以断开开关(72,82,83)。
另外,在这种情况下,第一负载(51)可以接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,开关(60)可以连接第五节点(N5)和第六节点(N6),并且可以接通开关(73,81)中的至少一个。可以断开开关(83)。第一负载(51)可以接收从转换器(91)输出的交流电力。为此,转换器(91)可以将第二节点(N2)的直流电力转换为交流电力并将其输出,并且可以接通开关(74)。因此,可以在从总线***(10)中发生异常的时间起的一定时间(例如,100毫秒)内向第一负载(51)供应交流电力。另外,在这种情况下,从转换器(91)输出的交流电力可以被调节为与由第二发电机(30)产生并施加至第三节点(N3)的交流电力具有相同的相位。因此,第二发电机(30)和转换器(91)可以转换为并行运行模式,并且从而可以更稳定地向第一负载(51)供应电力。
另外,在这种情况下,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。另外,转换器(91)可以将施加至第三节点(N3)的交流电力转换为直流电力并且将其输出至第二节点(N2)。
图4是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)中发生异常并且交流电力没有施加至第一节点(N1)时,第二发电机(30)可以运行。另外,开关(60)可以将第五节点(N5)连接至第六节点(N6)。
另外,当总线***(10)和逆变器(92)中发生异常,并且第二发电机(30)和转换器(91)正常运行时,第三负载(53)可以接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,可以接通开关(83,82)。可以断开开关(75)。另外,第三负载(53)还可以接收从转换器(91)输出的交流电力。为此,转换器(91)可以将第二节点(N2)的直流电力转换为交流电力并将其输出,并且可以接通开关(74)。
另外,在这种情况下,第一负载(51)可以接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,开关(60)可以连接第五节点(N5)和第六节点(N6),并且可以接通开关(73,81)中的至少一个。可以断开开关(83)。第一负载(51)还可以接收从转换器(91)输出的交流电力。为此,转换器(91)可以将第二节点(N2)的直流电力转换为交流电力并将其输出,并且可以接通开关(74)。因此,可以在从总线***(10)中发生异常的时间起的一定时间(例如,100毫秒)内向第一负载(51)供应交流电力。
另外,在这种情况下,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。另外,转换器(91)可以将施加至第三节点(N3)的交流电力转换为直流电力并将其输出至第二节点(N2)。
即,在图4的情况下,第二发电机(30)和转换器(91)可以以并行运行模式运行。因此,可以更稳定地向第一负载(51)和第三负载(53)供应电力。
图5是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***和转换器中发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)中发生异常并且交流电力没有施加至第一节点(N1)时,第二发电机(30)可以运行。另外,开关(60)可以将第五节点(N5)连接至第六节点(N6)。
当总线***(10)和转换器(91)中发生异常,并且第二发电机(30)和逆变器(92)运行时,第三负载(53)可以接收从逆变器(92)输出的交流电力。为此,可以接通开关(75),并且可以断开开关(72)。
另外,在这种情况下,第一负载(51)可以接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,开关(60)可以将第五节点(N5)连接至第六节点(N6),并且可以接通开关(73,81)中的至少一个。可以断开开关(74)。第一负载(51)可以接收从逆变器(92)输出的AC电力。为此,可以接通开关(75,82,83)。另外,在这种情况下,从逆变器(92)输出的交流电力可以被调节为与由第二发电机(30)产生并施加至第三节点(N3)的交流电力具有相同的相位。即,因为第二发电机(30)和逆变器(92)以并行运行模式运行,所以可以更稳定地向第一负载(51)供应电力。
另外,在这种情况下,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。
图6是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***、转换器和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)中发生异常并且交流电力没有施加至第一节点(N1)时,第二发电机(30)可以运行。另外,开关(60)可以将第五节点(N5)连接至第六节点(N6)。
另外,当总线***(10)、转换器(91)和逆变器(92)中出现异常,并且第二发电机(30)正常运行时,第三负载(53)接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,可以接通开关(83,82)。可以断开开关(75)。
另外,在这种情况下,第一负载(51)可以接收由第二发电机(30)产生的交流电力。为此,开关(60)可以连接第五节点(N5)和第六节点(N6),并且可以接通开关(73,81)中的至少一个。可以断开开关(74)。
另外,在这种情况下,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。
图7是示出在根据图1中所示的本公开内容的实施方式的具有电源的微电网***中的总线***、应急发电机、转换器和逆变器中发生异常时的能量流动的图。
当总线***(10)、应急发电机(30)、转换器(91)和逆变器(92)中发生异常时,可以将施加至第二节点(N2)的直流电力供应至第二负载(52)。为此,可以接通开关(77)。
另外,在这种情况下,可以不向第一负载(51)和第三负载(53)供应电力。
虽然以上已经说明和描述了示例实施方式,但是对本领域技术人员将明显的是,在不脱离如由所附权利要求所限定的本公开内容的范围的情况下,可以进行修改和变化。

Claims (18)

1.一种具有电源的微电网***,包括:
第一节点,具有从总线***施加至所述第一节点的交流电力;
第一发电机,用于向第二节点施加直流电力;
第一负载,连接至第三节点并且从所述第三接点接收交流电力;
第二负载,连接至所述第二节点并且从所述第二节点接收直流电力;
第三负载,连接至第四节点并且从所述第四节点接收交流电力;
第一转换器,将所述第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;
第二转换器,将所述第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;以及
开关单元,根据所述第一转换器和所述第二转换器的状态调整所述第一节点、所述第三节点、所述第四节点、所述第一转换器和所述第二转换器之间的连接关系。
2.根据权利要求1所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力从所述总线***施加至所述第一节点并且所述第一转换器正常时,所述开关单元将所述第一节点连接至所述第四节点,并且将所述第一节点连接至所述第三节点。
3.根据权利要求2所述的具有电源的微电网***,其中,所述开关单元调整所述连接关系使得从所述第一转换器输出的交流电力施加至所述第三节点。
4.根据权利要求1所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点并且所述第一转换器和所述第二转换器正常时,所述开关单元调整所述连接关系使得从所述第一转换器输出的交流电力施加至所述第三节点,并且从所述第二转换器输出的交流电力施加至所述第四节点。
5.根据权利要求1所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点、所述第一转换器不运行并且所述第二转换器正常时,所述开关单元调整所述连接关系使得从所述第二转换器输出的交流电力施加至所述第四节点,并且所述第四节点与所述第三节点连接。
6.根据权利要求1所述的具有电源的微电网***,其中,所述具有电源的微电网***还包括用于向第五节点施加交流电力的第二发电机。
7.根据权利要求6所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点时,所述开关单元将所述第五节点连接至所述第三节点。
8.根据权利要求7所述的具有电源的微电网***,其中,当所述第二转换器不运行时,所述开关单元将所述第五节点连接至所述第四节点。
9.一种具有电源的微电网***,包括:
第一节点,具有从总线***施加至所述第一节点的交流电力;
第二节点,具有从第一发电机施加至所述第二节点的直流电力,并且连接至第一负载;
第三节点,具有施加至所述第三节点的交流电力,并且连接至第二负载;
第四节点,具有施加至所述第四节点的交流电力,并且连接至第三负载;
第一转换器,将所述第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;
第二转换器,将所述第二节点的直流电力转换为交流电力并将交流电力输出;
第五节点,具有从第二发电机施加至所述第五节点的交流电力;
第一开关,选择性地将所述第一节点或者所述第五节点连接至第六节点;
第二开关,连接在所述第一节点与第七节点之间;
第三开关,连接在所述第六节点与所述第七节点之间;
第四开关,连接在所述第六节点与所述第三节点之间;
第五开关,连接在所述第三节点与所述第一转换器之间;
第六开关,连接在所述第二转换器与所述第四节点之间;以及
第七开关,连接在所述第七节点与所述第四节点之间。
10.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,所述第一开关是自动转换开关,
所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关是具有机械触点的开关,以及
所述第三开关和所述第七开关是具有电子触点的开关。
11.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,所述具有电源的微电网***还包括并联连接至所述第四开关的第八开关,
其中,所述第四开关是具有电子触点的开关,并且所述第八开关是具有机械触点的开关。
12.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,所述具有电源的微电网***还包括连接在所述总线***与所述第一节点之间的第九开关。
13.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力从所述总线***施加至所述第一节点并且所述第一转换器和所述第二转换器正常时,所述第一开关连接所述第一节点和所述第六节点,并且所述第二开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第七开关接通,并且所述第三开关和所述第六开关断开。
14.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点并且所述第一转换器和所述第二转换器正常时,所述第一开关连接所述第五节点和所述第六节点,并且所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关接通,并且所述第二开关、所述第三开关和所述第七开关断开。
15.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点,所述第一转换器正常并且所述第二转换器不运行时,所述第一开关将所述第五节点连接至所述第六节点,所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第七开关接通,并且所述第二开关和所述第六开关断开。
16.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点、所述第二转换器正常并且所述第一转换器不运行时,所述第一开关将所述第五节点连接至所述第六节点,所述第三开关、所述第四开关、所述第六开关和所述第七开关接通,并且所述第二开关和所述第五开关断开。
17.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,当交流电力没有从所述总线***施加至所述第一节点,并且所述第一转换器和所述第二转换器不运行时,所述第一开关将所述第五节点连接至所述第六节点,所述第三开关、所述第四开关和所述第七开关接通,并且所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关断开。
18.根据权利要求9所述的具有电源的微电网***,其中,所述第一转换器是双向转换器,所述双向转换器还执行将第三节点的交流电力转换为直流电力并将直流电力输出的功能,
其中,所述第二转换器是逆变器。
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