CN113315111B - 一种供电方法及供电*** - Google Patents

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Abstract

本申请实施例提供了一种供电方法及供电***,涉及电能技术领域,其中供电方法包括:获取上游供电设备输送的电能的电能参数,根据电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;若是,则从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。通过本申请实施例,使得目标用电设备能够基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、干扰少等特点。

Description

一种供电方法及供电***
技术领域
本申请涉及电能技术领域,尤其涉及一种供电方法及供电***。
背景技术
水马力压裂技术是页岩气、页岩油、致密气、致密油、煤层气井等普遍采用的重要技术,其通过混合装置将水、砂、化学添加剂等进行混合得到混合物,然后通过泵送设备在高压下将该混合物注入井以形成裂缝,该裂缝形成通道,以使气体和石油等能够通过通道有效的排出。传统的压裂作业中,混合装置、供水装置以及供砂装置等的动力源为柴油,存在不环保不经济等问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种供电方法及供电***,通过向下游的目标用电设备进行供电,以使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且具有集成度高、干扰少等特点。
第一方面,本申请实施例提供了一种供电方法,包括:
获取上游供电设备输送的电能的电能参数;
根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;
若是,则从预设的多个配电口中确定与所述目标用电设备对应的目标配电口;
对通过所述目标配电口向所述目标用电设备的供电进行控制处理。
第二方面,本申请实施例提供了一种供电***,包括:供电控制器、主变压器、整流滤波单元和控制变压器;
所述供电控制器,与所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器相连;用于获取上游供电设备输送的电能的电能参数,根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;若是,则从预设的多个配电口中确定与所述目标用电设备对应的目标配电口,向所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器发送第一供电信号;
所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器,用于在接收到所述供电控制器发送的所述第一供电信号时,通过相应的所述目标配电口向所述目标用电设备供电。
本申请实施例所提供的供电方法及供电***,通过获取上游供电设备输送的电能的电能参数,并在根据该电能参数确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件时,从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;以及对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。由此,使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、干扰少等特点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种供电方法的第一种流程示意图;
图2为本申请实施例提供的一种供电方法的第二种流程示意图;
图3为本申请实施例提供的一种供电***的第一种组成示意图;
图4为本申请实施例提供的一种供电***的第二种组成示意图;
图5为本申请实施例提供的一种供电***的能源装置的细化示意图;
图6为本申请实施例提供的整流滤波单元与目标用电设备的连接示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请实施例中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请的保护范围。
图1为本申请实施例提供的一种数据处理方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S102,获取上游供电设备输送的电能的电能参数;
本申请实施例提供的供电方法可以由供电***中的供电控制器执行。具体的,供电***接入上游供电设备后,上游供电设备向供电***输送电能;供电控制器获取上游供电设备输送的电能的电能参数。
其中,供电***还可以包括主变压器、整流滤波单元等,由于主变压器是感性负载,因此在接收上游供电设备输送的电能的过程中可能对上游供电设备造成巨大冲击,为了避免该冲击,本申请一个或多个实施例中,供电***还可以包括上电缓冲装置,该上电缓冲装置可基于上游供电设备输送的电能对主变压器进行预充磁,从而避免对上游供电设备造成的冲击。相应的,上述电能参数可以包括上电缓冲装置对主变压器进行预充磁的状态信息、及供电***的输出电压。其中,上游供电设备可以是发电机、市电设备等,其可以在实际应用中根据需要自行设定。供电***的具体结构可参见后文相关描述。
步骤S104,根据电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;
具体的,若确定电能参数中的状态信息表征预充磁完成、且电能参数中的输出电压到达预设电压,则确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件。其中,目标用电设备可以在上游供电设备向供电***输送电能之前,接入到供电***;目标用电设备包括直流用电设备、交流用电设备等,目标用电设备可以是一台设备也可以是多台设备。
步骤S106,若是,则从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;
本申请实施例中的供电***设置有多个配电口,能够同时接入多个用电设备,并同时向该多个用电设备供电,即具有集成度高、供电效率高等特点。通过确定与目标用电设备对应的目标配电口,以通过目标配电口同时向各目标用电设备进行供电。
步骤S108,对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。
本申请实施例中,通过获取上游供电设备输送的电能的电能参数,并在根据该电能参数确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件时,从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;以及对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。由此,使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、供电效率高、干扰少等特点。
为了避免向目标用电设备供电的过程中,因电流突然变大或出现短路等意外情况而对下游的目标用电设备造成损坏,本申请一个或多个实施例中,步骤S104中确定满足预设的供电条件之后,还可以包括:
获取目标用电设备的用电参数,按照预设方式根据获取的用电参数生成目标用电设备的保护参数;基于保护参数对目标用电设备进行保护处理。
具体的,接收用户输入的目标用电设备的功率和额定电压,按照预设的功率、额定电压、额定电流之间的关系,确定目标用电设备的额定电流;将额定电流确定为目标用电设备的保护参数,并在确定供电电流大于额定电流时,断开电路,以起到对目标用电设备的保护作用。或者,供电控制器将额定电压和额定电流确定为目标用电设备的保护参数,并在确定供电电压大于额定电压,或供电电流大于额定电流时,断开电路,以起到对目标用电设备的保护作用。
考虑到在实际应用中,如井场、煤矿等作业场景,往往具有直流用电设备、交流用电设备等多种类型的设备,为了能够有效的向目标用电设备供电,本申请一个或多个实施例中,如图2所示,步骤S106可以包括:
步骤S106-2,若是,则从预设的多个直流配电口中,确定与目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;
本申请的一个或多个实施例中,可以通过检测电流信号确定目标直流配电口。具体的,步骤S106-2中从预设的多个直流配电口中,确定与目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口,可以包括:检测每个直流配电口所对应的电流信号是否满足预设条件,若是,则将相应的直流配电口确定为与目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口。其中,检测每个直流配电口所对应的电流信号是否满足预设条件可以包括:确定检测到的电流信号是否表征存在电流,若是,则确定满足预设条件,若否,则确定不满足预设条件。
本申请的一个或多个实施例中,还可以通过记录历史供电信息的方式确定目标直流配电口。具体的,步骤S106-2中从预设的多个直流配电口中,确定与目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口,可以包括:获取记录的前一次供电过程中的目标直流配电口的标识信息,根据获取的标识信息展示提示信息;确定是否获取到用户对提示信息的确认操作所产生的确认信息,若是,则将记录的目标直流配电口确定为与当前的目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;若否,则将接收到的用户输入的标识信息所对应的直流配电口确定为与目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口。
步骤S106-4,从预设的多个交流配电口中,确定与目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口。
其中,每个交流配电口对应设置有断路器,当用户将目标用电设备中的交流用电设备接入到供电***后,可操作相应的断路器以导通电路。相应的,步骤S106-4可以包括:确定是否检测到合闸信号,若是,则将合闸信号所对应的交流配电口确定为与目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口。其中,合闸信号为用户操作断路器导通电路时所产生的信号。
需要指出的是,确定目标直流配电口与确定目标交流配电口的操作顺序可以互换,还可以同时执行。目标配电口可以仅包括目标直流配电口和目标交流配电口之一,当确定不存在目标直流配电口时,即目标配电口仅包括目标交流配电口,表征目标用电设备是交流用电设备;当确定不存在目标交流配电口时,即目标配电口仅包括目标直流配电口,表征目标用电设备是直流用电设备。
与上述步骤S106-2和步骤S106-4对应的,如图2所示,步骤S108可以包括以下步骤S108-2至步骤S108-6:
步骤S108-2,确定目标直流配电口的第一供电参数和/或目标交流配电口的第二供电参数;
为了能够快捷的确定第一供电参数,本申请一个或多个实施例中,预先设定各直流配电口的标识信息与相应的供电参数的关联关系。相应的,确定目标直流配电口的第一供电参数可以包括:根据目标直流配电口的标识信息,从预设的标识信息与供电参数的关联关系中获取关联的供电参数,将获取的供电参数确定为目标直流配电口的第一供电参数。其中,第一供电参数如供电电压、供电电流等。
为了安全有效的向目标用电设备中的各交流用电设备供电,本申请一个或多个实施例中,预先设定供电***能够支持的最大功率。相应的,确定目标交流配电口的第二供电参数可以包括:确定目标用电设备中的各交流用电设备的功率,根据功率确定目标交流配电口的第二供电参数。具体的,接收用户输入的各交流用电设备的功率;或者向各交流用电设备发送功率获取请求,并接收各交流用电设备发送的功率。对接收到的各功率进行加和处理,得到总功率;若确定总功率小于预设的最大功率,则将总功率确定为第二供电参数。若确定总功率不小于预设的最大功率,则将预设的最大功率确定为第二供电参数。
步骤S108-4,根据第一供电参数对目标直流配电口进行供电参数的配置处理,和/或根据第二供电参数对目标交流配电口进行供电参数的配置处理;
步骤S108-6,控制目标直流配电口和/或目标交流配电口基于相应的供电参数向目标用电设备进行供电。
需要指出的是,当步骤S106中确定目标配电口包括目标直流配电口和目标交流配电口时,步骤S108-2中确定目标直流配电口的第一供电参数和目标交流配电口的第二供电参数;相应的,步骤S108-4中根据第一供电参数对目标直流配电口进行供电参数的配置处理,以及根据第二供电参数对目标交流配电口进行供电参数的配置处理;步骤S108-6中控制目标直流配电口和目标交流配电口基于相应的供电参数向目标用电设备进行供电。当步骤S106中确定目标配电口包括目标直流配电口和目标交流配电口之一时,步骤S108中仅确定相应的供电参数并进行配置处理,以及控制相应的配电口进行供电即可。在实际应用中,可根据确定的目标配电口的类型执行上述相应的操作。
由此,通过确定目标配电口并进行供电参数的配置处理,能够使各目标配电口基于相应的供电参数进行安全有效的供电。
考虑到在实际应用中,上游供电设备可能出现故障,而突然停止输送电能;为了避免在上游供电设备突然停止供电时,导致目标用电设备无法正常作业或受到损坏,本申请一个或多个实施例中,供电***还包括储能装置;相应的,方法还包括:若确定满足预设的储能条件,则控制供电***的储能装置进行储能处理。
其中,储能条件可以在实际应用中根据需要自行设定,如获取储能装置当前所存储的电能的电荷量,若确定获取的电荷量小于预设的电荷量,则确定满足预设的储能条件;又如,检测目标用电设备的作业状态,若检测的作业状态表征目标用电设备处于未作业状态,则确定满足预设的储能条件;再如,分别检测上游供电设备的供电功率和下游的目标用电设备的作业功率,若供电功率大于作业功率,则确定满足预设的储能条件等。
进一步的,考虑到在实际应用中,目标用电设备中并不是所有设备都会受到上游供电设备的突然停止供电的影响,基于此,本说明书一个或多个实施例中,方法还包括:
确定目标用电设备中的关键用电设备,标记目标配电口中与关键用电设备对应的第一配电口;以及,若确定满足预设的应急供电条件,则控制储能装置通过第一配电口向关键用电设备进行供电。
其中,确定目标用电设备中的关键用电设备,标记目标配电口中与关键用电设备对应的第一配电口,可以包括:向目标用电设备发送设备类型获取请求,并接收各目标用电设备发送的设备类型信息,根据该设备类型信息确定关键用电设备,并将关键用电设备对应的配电口标记为第一配电口。或者,接收用户输入的配电口的标识信息,将该标识信息对应的配电口所接入的用电设备确定为关键用电设备,并将该标识信息对应的配电口标记为第一配电口。或者,预先设定对应关键用电设备的各配电口的标识信息,将当前确定的各目标配电口的标识信息与该预设的标识信息进行匹配,将匹配成功的标识信息所对应的目标配电口标记为第一配电口,并将相应的目标用电设备确定为关键用电设备。其中,关键用电设备可以包括作业过程中不能突然断电的设备、以及易受到突然断电的不良影响的设备等,如压裂作业现场的直流混砂设备等;关键用电设备的类型可以在实际应用中根据需要自行设定。
进一步的,确定满足预设的应急供电条件可以包括:检测上游供电设备的供电电压,若该供电电压小于第一预设电压,则确定满足预设的应急供电条件。或者,检测供电***的输出电压,若该输出电压小于第二预设电压,则确定满足预设的应急供电条件。其中,第一预设电压与第二预设电压可以相同也可以不同,应急供电条件可以在实际应用中根据需要自行设定。
进一步的,为了使用户知晓应急状态,从而及时调整目标用电设备的作业状态,本申请一个或多个实施例中,当供电控制器确定满足预设的应急供电条件时,还可以包括:播报应急供电信息。
由此,通过控制储能装置进行储能处理并确定关键用电设备,能够在上游供电设备发生意外情况而突然停止断电时,基于储能装置存储的电能继续向关键用电设备进行供电,不仅可避免突然停止断电对关键用电设备的作业进度产生的不良影响,而且能够对关键用电设备起到保护作用,避免因突然断电造成的关键用电设备的损坏。
本申请实施例提供的供电方法,通过获取上游供电设备输送的电能的电能参数,并在根据该电能参数确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件时,从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;以及对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。由此,使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、供电效率高、干扰少等特点。
对应上述描述的供电方法,基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种供电***,如图3所示,该***可以包括:供电控制器201、主变压器202、整流滤波单元203和控制变压器204;
供电控制器201,与主变压器202、整流滤波单元203和控制变压器204相连;用于获取上游供电设备输送的电能的电能参数,根据获取的电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;若是,则从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口,向主变压器202、整流滤波单元203和控制变压器204发送第一供电信号;
主变压器202、整流滤波单元203和控制变压器204,用于在接收到供电控制器201发送的第一供电信号时,通过相应的目标配电口向目标用电设备供电。
本申请实施例提供的供电***,供电控制器通过获取上游供电设备输送的电能的电能参数,并在根据该电能参数确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件时,从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;以及对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。由此,使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、供电效率高、干扰少等特点。
可选地,主变压器202,还与下游用电设备中的多个交流用电设备相连,用于向该交流用电设备输送交流电;
整流滤波单元203,还与主变压器202及下游用电设备中的多个直流用电设备相连,用于对主变压器202输送的交流电转换为直流电,并向相连的直流用电设备输送直流电;
控制变压器204,还与下游用电设备中的仪表设备相连,用于对仪表设备的供电情况进行控制。
可选地,本申请一个或多个实施例中,供电***还包括:高压装置205;
高压装置205,与上游供电设备、供电控制器201、主变压器202和控制变压器204相连,用于接收上游供电设备输送的电能,控制供电***的上电状态和断电状态,以及基于预设的供电***的保护参数对供电***进行安全控制。如高压装置205在检测到上游供电设备输送的电能的电压大于预设的供电***的保护电压时,断开与上游供电设备的连接,以对供电***进行保护等。
可选地,本申请一个或多个实施例中,供电***还包括:上电缓冲装置206;
上电缓冲装置206,与供电控制器201、高压装置205和主变压器202相连,用于在接收到的供电控制器201发送的预充磁控制信号时,基于高压装置205输送的电能对主变压器202进行预充磁。
可选地,本申请一个或多个实施例中,供电***还包括:能源装置,该能源装置包括电能管理装置207和储能装置208;
电能管理装置207,与供电控制器201相连,用于在接收到供电控制器201发送的第一储能信号时,向储能装置208发送第二储能信号;以及,在接收到供电控制器201发送的第二供电信号时,向储能装置208发送第三供电信号;
储能装置208,与高压装置205、主变压器202和电能管理装置207相连,用于在接收到电能管理装置207发送的第二储能信号时,存储高压装置205输送的电能;以及,在接收到电能管理装置207发送的第三供电信号时,基于存储的电能经过主变压器202向相应的目标用电设备进行供电。
在一个具体的实施例中,如图4所示,供电***可以同时包括上述供电控制器201、主变压器202、整流滤波单元203、控制变压器204、高压装置205、上电缓冲装置206、电能管理装置207和储能装置208。其中,供电控制器201与主变压器202、整流滤波单元203、控制变压器204、高压装置205、上电缓冲装置206和电能管理装置207相连;高压装置205,与供电控制器201、主变压器202、控制变压器204、上电缓冲装置206、电能管理装置207、储能装置208相连;主变压器202与供电控制器201、整流滤波单元203、高压装置205、上电缓冲装置206相连。以目标用电设备包括交流用电设备、直流用电设备和仪表设备为例进行说明,该供电***的供电过程可以包括:高压装置205接收上游供电设备输送的电能,控制供电***进入上电状态并向供电***中的其他部件输送电能。供电控制器201基于接收到的电能,向上电缓冲装置206发送预充磁控制信号并获取预充磁的状态信息,以及获取供电***的输出电压。上电缓冲装置206根据接收到的预充磁控制信号对主变压器202进行预充磁。当供电控制器201根据获取到的预充磁的状态信息确定预充磁完成时,向上电缓冲装置206发送断开信号;上电缓冲装置206根据接收到的断开信号,断开与主变压器202的连接,停止工作。当上电控制器201根据获取到的预充磁的状态信息和输出电压确定满足预设的供电条件时,确定预设的多个配电口中与下游的目标用电设备对应的目标配电口,根据目标配电口的相关信息(如标识信息)向主变压器202、整流滤波单元203、控制变压器204分别发送第一供电信号。主变压器202根据接收到的第一供电信号,通过相应的目标交流配电口向目标用电设备中的交流用电设备输送交流电。整流滤波单元203根据接收到的第一供电信号,将主变压器202输送的交流电转换为直流电后,通过相应的目标直流配电口向目标用电设备中的直流用电设备输送直流电。控制变压器204根据接收到的第一供电信号,通过相应的目标交流配电口向目标用电设备中的仪表设备输送交流电。
进一步的,上电控制器201还确定目标用电设备中的关键用电设备;以及,当上电控制器201确定满足预设的储能条件时,向电能管理装置207发送第一储能信号,电能管理装置207根据接收到的第一储能信号向储能装置208发送第二储能信号;储能装置208根据接收到的第二储能信号,存储高压装置205输送的电能。当上电控制器201确定满足预设的应急供电条件时,向电能管理装置207发送第二供电信号,电能管理装置207根据接收到的第二供电信号向储能装置208发送第三供电信号;储能装置208根据接收到的第三供电信号,基于存储的电能经过主变压器202向上述关键用电设备进行供电。
需要指出的是,由于主变压器202的输出电压通常很大,能够满足接入的交流用电设备所需的电压,并且控制变压器204的输出电压也能够满足仪表设备所需的电压,而整流滤波单元203的输出电压可能小于接入的直流用电设备所需的电压,因此,上述供电控制器201获取供电***的输出电压可以包括获取整流滤波单元203的输出电压;以及,当供电控制器201确定获取到的预充磁的状态信息表征预充磁完成、且确定获取的整流滤波单元203的输出电压到达预设电压时,确定满足预设的供电条件。在一些实施例中,供电控制器201也可以获取整流滤波单元203的输出电压、主变压器202的输出电压和控制变压器204的输出电压,并在确定获取到的预充磁的状态信息表征预充磁完成、且确定获取的各输出电压分别到达对应的预设电压时,确定满足预设的供电条件。
本申请一个或多个实施例中,能源装置的结构细化图可参见图5。其中,电能管理装置207可以包括储能监控***,与储能监控***相连的第一控制器、第二控制器、第三控制器和第四控制器。储能装置208包括多组交流接触器、断路器、交流滤波器、交流单元、直流滤波器、直流负荷开关、电池组。第一控制器可以与交流单元相连,用于对交流单元进行控制;第二控制器可以与交流滤波器和直流滤波器相连,用于对交流滤波器和直流滤波器进行控制;第三控制器可以与电池组相连,用于对电池组进行控制;第四控制器可以与交流接触器、断路器和直流负荷开关相连,用于对交流接触器、断路器和直流负荷开关进行控制。其中,第一控制器至第四控制器与储能装置208中各部件的连接关系在图5中未示出。储能装置208可以自动检测上游供电设备的电压、功率等,以实现双向变流控制;储能装置208还可以有输出短路保护、直流反极性保护、电池过充放电保护、电池过流保护、过载保护、防雷保护等功能。需要指出的是,图5仅用于示例而不用于限定,电能管理装置207和储能装置208的具体结构可以在实际应用中根据需要自行设定。如电能管理装置207还可以包括温控***,通过恒温恒湿及对电池组的风道设计,对电池组的最佳工作温度进行控制,以使电池组工作于恒定的最佳工作温度范围内,从而提高电池组的工作性能以及电池组的使用寿命。电能管理装置207还可以包括消防控制***,储能装置208中的电池组采用自动消防设备,可根据烟感、温感等信号实现自动消防,实现紧急情况下的有效控制等。通过设置电能管理装置207和储能装置208,使得在上游供电设备出现故障、或因其他因素导致上游供电设备突然停止供电时,可以通过电能管理装置207和储能装置208向关键用电设备进行供电,避免因上游设备突然停止供电导致的关键用电设备的作业失败,以及对关键用电设备造成的损坏。
进一步的,为了降低线路连接的繁琐性,提高便利性,本申请一个或多个实施例中,主变压器202可以通过直流母线与多路交流用电设备相连,以同时向该多路交流用电设备供电;整流滤波单元203可以通过直流母线与多路直流用电设备相连,以同时向该多路直流用电设备供电;控制变压器204可以通过直流母线与多路仪表设备相连,以同时向该多路仪表设备供电。以整流滤波单元203通过直流母线与多路直流用电设备相连、且该供电***应用于压裂井场为例进行说明,其示意图如图5所示。每个直流配电口可以与多个下游用电设备相连,如直流配电口1可以与压裂井场中的混砂设备1的多个电机相连,直流配电口3可以与压裂井场中的混配设备1的多个电机相连等。通过采用共直流母线技术,可以同时向下游用电设备提供一定功率的直流电源。在实际应用中,为了确保各电机的顺利工作,每个电机还对应设置有调速用的逆变器(图5中未示出),该逆变器可直接挂接在直流母线上。当电机处于供电状态时,其提供的部分或全部电能可以回馈给直流母线,并通过直流母线提供给其他处于电动状态的电机,从而达到节能的目的,进而提高设备运行的可靠性、减少设备的维护量等。例如,电机1处于供电状态,并向直流母线回馈了2千瓦的电能,而此时另一个电机2处于电动状态,且需要消耗10千瓦的电能,那么直流母线可以从供电***提供的电能中获取8千瓦的电能,并将该8千瓦的电能与电机1回馈的2千瓦的电能提供给电机2,由此达到节能的目的。
同时,通过采用共直流母线的方式供电,使得每个需要调速的电机无需单独供电,能够降低线路的复杂性,从而减少设备的占地面积,提高便利性。作为示例,上述图5中的混砂设备1对应4个电机,每个逆变器需要直流供电;现有技术中,通常是采用交直交即交流入交流出、整流和逆变作为一体的供电方式,由于每个电机的频率往往不同,因此对每个电机均需要单独拉三相电的电线,即4*3=12根电线。然而,通过本申请实施例提供的共直流母线的供电方式,能够将交直、直交分开,即将整流与逆变分开,其中整流部分在本供电***中,因此可以仅通过两根电线(如图5所示的电线1和电线2)同时向混砂设备1的4个电机所对应的、具有并联关系的4个逆变器输出相同的直流电,然后各逆变器根据对应的电机的功率进行逆变处理,并向对应的电机输送相应的交流电。可见,通过本申请实施例提供的技术方案,仅通过2根电线即可实现向4个电机的同时供电,相较于现有技术中的需要12根电线向4个电机分别单独供电的方式,极大的减少了电线的数量,从而减低了线路的复杂性,减少了占地面积。需要指出的是,各下游用电设备还可以与其他用电设备相连,以向该其他用电设备供电,如图5所示的混砂设备1的电机还可以与供液设备相连,以向该供液设备相连等。需要指出的是,图5仅用于示意而不用于限定,各直流配电接口接入的用电设备可以根据需要自行设定。
本申请实施例中提供的供电***,供电控制器通过获取上游供电设备输送的电能的电能参数,并在根据该电能参数确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件时,从预设的多个配电口中确定与目标用电设备对应的目标配电口;以及对通过目标配电口向目标用电设备的供电进行控制处理。由此,使目标用电设备基于电能进行作业,不仅解决了传统的以柴油为动力源所存在的不环保不经济等问题,而且可同时向多个目标用电设备进行供电,具有集成度高、供电效率高、干扰少等特点。此外,通过共直流母线的方式向下游用电设备供电,降低了线路连接的繁琐性,减少了占地面积、提高了便利性。
需要说明的是,本申请中关于供电***的实施例与本申请中关于供电方法的实施例基于同一发明构思,因此该实施例的具体实施可以参见前述对应的供电方法的实施,重复之处不再赘述。
本申请中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于***实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (11)

1.一种供电方法,其特征在于,包括:
获取上游供电设备输送的电能的电能参数,所述电能参数包括:供电***的上电缓冲装置基于所述电能对主变压器进行预充磁的状态信息和所述供电***基于所述电能的输出电压;
根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件,所述目标用电设备为井场作业设备;
若是,则从预设的多个直流配电口中,确定与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;从预设的多个交流配电口中,确定与所述目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口;
对通过所述目标配电口向所述目标用电设备的供电进行控制处理;
其中,所述根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件,包括:
若确定所述状态信息表征预充磁完成、且所述输出电压到达预设电压,则确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;
其中,所述对通过所述目标配电口向所述目标用电设备的供电进行控制处理,包括:
确定所述目标直流配电口的第一供电参数和/或所述目标交流配电口的第二供电参数;
根据所述第一供电参数对所述目标直流配电口进行供电参数的配置处理,和/或根据所述第二供电参数对所述目标交流配电口进行供电参数的配置处理;
控制所述目标直流配电口和/或所述目标交流配电口基于相应的供电参数向所述目标用电设备进行供电。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从预设的多个直流配电口中,确定与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口,包括:
检测每个所述直流配电口所对应的电流信号是否满足预设条件,若是,则将相应的直流配电口确定为与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;
或者,
获取记录的前一次供电过程中的目标直流配电口的标识信息,根据所述标识信息展示提示信息;确定是否获取到用户对所述提示信息的确认操作所产生的确认信息,若是,则将记录的所述目标直流配电口确定为与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;若否,则将接收到的所述用户输入的标识信息所对应的直流配电口确定为与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从预设的多个交流配电口中,确定与所述目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口,包括:
确定是否检测到合闸信号;
若是,则将所述合闸信号所对应的交流配电口确定为与所述目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述目标直流配电口的第一供电参数和/或所述目标交流配电口的第二供电参数,包括:
根据所述目标直流配电口的标识信息,从预设的标识信息与供电参数的关联关系中获取关联的供电参数,将获取的所述供电参数确定为所述目标直流配电口的第一供电参数;和/或,
确定所述目标用电设备中的各交流用电设备的功率,根据所述功率确定所述目标交流配电口的第二供电参数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若确定满足预设的储能条件,则控制供电***的储能装置进行储能处理。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述目标用电设备中的关键用电设备;
标记所述目标配电口中与所述关键用电设备对应的第一配电口;
若确定满足预设的应急供电条件,则控制所述储能装置通过所述第一配电口向所述关键用电设备进行供电。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定满足预设的供电条件之后,还包括:
获取所述目标用电设备的用电参数;
按照预设方式根据所述用电参数生成所述目标用电设备的保护参数;
基于所述保护参数对所述目标用电设备进行保护处理。
8.一种供电***,其特征在于,包括:供电控制器、主变压器、整流滤波单元和控制变压器;
所述供电控制器,与所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器相连;用于获取上游供电设备输送的电能的电能参数,根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;若是,则从预设的多个直流配电口中,确定与所述目标用电设备的直流电接口对应的目标直流配电口;从预设的多个交流配电口中,确定与所述目标用电设备的交流电接口对应的目标交流配电口,向所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器发送第一供电信号,所述目标用电设备为井场作业设备;
所述主变压器、所述整流滤波单元和所述控制变压器,用于在接收到所述供电控制器发送的所述第一供电信号时,通过相应的所述目标配电口向所述目标用电设备供电;
其中,所述电能参数包括:供电***的上电缓冲装置基于所述电能对主变压器进行预充磁的状态信息和所述供电***基于所述电能的输出电压,所述根据所述电能参数确定是否满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件,包括:
若确定所述状态信息表征预充磁完成、且所述输出电压到达预设电压,则确定满足预设的向下游的目标用电设备进行供电的供电条件;
其中,所述通过相应的所述目标配电口向所述目标用电设备供电,包括:确定所述目标直流配电口的第一供电参数和/或所述目标交流配电口的第二供电参数;
根据所述第一供电参数对所述目标直流配电口进行供电参数的配置处理,和/或根据所述第二供电参数对所述目标交流配电口进行供电参数的配置处理;
控制所述目标直流配电口和/或所述目标交流配电口基于相应的供电参数向所述目标用电设备进行供电。
9.根据权利要求8所述的***,其特征在于,所述***还包括:高压装置;
所述高压装置,与上游供电设备、所述供电控制器、所述主变压器和所述控制变压器相连,用于接收所述上游供电设备输送的电能,控制所述供电***的上电状态和断电状态,以及基于预设的所述供电***的保护参数对所述供电***进行安全控制。
10.根据权利要求9所述的***,其特征在于,所述***还包括:上电缓冲装置;
所述上电缓冲装置,与所述供电控制器、所述高压装置和所述主变压器相连,用于在接收到的所述供电控制器发送的预充磁控制信号时,基于所述高压装置输送的电能对所述主变压器进行预充磁。
11.根据权利要求9所述的***,其特征在于,所述***还包括:能源装置,所述能源装置包括电能管理装置和储能装置;
所述电能管理装置,与所述供电控制器相连,用于在接收到所述供电控制器发送的第一储能信号时,向储能装置发送第二储能信号;以及,在接收到所述供电控制器发送的第二供电信号时,向所述储能装置发送第三供电信号;
所述储能装置,与所述高压装置、所述主变压器和所述电能管理装置相连,用于在接收到所述电能管理装置发送的第二储能信号时,存储所述高压装置输送的电能;以及,在接收到所述电能管理装置发送的第三供电信号时,基于存储的电能经过所述主变压器向目标用电设备进行供电。
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