CN203883491U - 微电网智能控制光伏发电*** - Google Patents

微电网智能控制光伏发电*** Download PDF

Info

Publication number
CN203883491U
CN203883491U CN201420179308.2U CN201420179308U CN203883491U CN 203883491 U CN203883491 U CN 203883491U CN 201420179308 U CN201420179308 U CN 201420179308U CN 203883491 U CN203883491 U CN 203883491U
Authority
CN
China
Prior art keywords
intelligent control
microgrid
control system
electrical network
batteries
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201420179308.2U
Other languages
English (en)
Inventor
何中华
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.)
Shenzhen Keridy New Energy Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Keridy New Energy Technology Co ltd
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 Shenzhen Keridy New Energy Technology Co ltd filed Critical Shenzhen Keridy New Energy Technology Co ltd
Priority to CN201420179308.2U priority Critical patent/CN203883491U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203883491U publication Critical patent/CN203883491U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/60Planning or developing urban green infrastructure
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/14District level solutions, i.e. local energy networks

Landscapes

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

Abstract

一种微电网智能控制光伏发电***,太阳能光伏电池组(1)安装于建筑物外表面,串并联后与其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)通过直流母线(10)与微网智能控制***(9)连接,UPS电源(5)通过微网智能控制***)9与蓄电池组(3)相连,微网智能控制***(9)外接本地负载(7)和国家电网(8),电能检测装置(4)安装于太阳能电池板阵列(1)、其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)、UPS电源(5)、本地负载(7)以及国家电网(8)的线路上。其优点是光电转换率较高、响应时间快、控制精度高、集成度高。

Description

微电网智能控制光伏发电***
【技术领域】
    本实用新型涉及交流干线或交流配电网络的电路装置,涉及发电机、变换器或变压器之间输出分配的控制,尤指一种微电网智能控制光伏发电***
【背景技术】
1、 随着国内外已经加速进行光伏智能微电网的研究和设计,提出了不同的微电网概念和发展目标,在微电网运行、控制、保护和管理上做了大量的工作,取得了一定的进展。
2、但是,市场上同类控制***普遍存在光电转换率较低、响应时间慢、控制精度低、集成度不高、使用范围单一等问题。光伏微电网智能化需求越来越高,但市场上产品的水平严重阻碍了光伏电网智能化的发展。 
【发明内容】
针对市场上同类***集成度不高、控制精度低、响应时间慢、光电转换率较低等不足之处,对控制***进行了技术突破和革新,研发了一套既可手动控制并离网切换,又可以自动进行并离网平滑切换的集成度高、控制精度高、响应时间快的微电网智能控制光伏发电***。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种微电网智能控制光伏发电***,包括太阳能光伏电池组件、其他形式分布式电源、蓄电池组、电能检测装置、UPS电源、微网智能控制***和现场环境数据检测装置,太阳能光伏电池组安装于建筑物外表面,串并联后与其他形式分布式电源、蓄电池组通过直流母线与微网智能控制***连接,UPS电源通过微网智能控制***与蓄电池组相连,微网智能控制***外接本地负载和国家电网,电能检测装置安装于太阳能电池板阵列、其他形式分布式电源、蓄电池组、UPS电源、本地负载7以及国家电网的线路上。 
所述其他形式分布式电源可以为风力发电机或柴油发电机或其他形式的分布式发电装置。 
所述微网智能控制***中可以包括太阳能电池板阵列的最大功率点跟踪控制器。以保证光伏阵列处于最大功率点工作状态,提高光电转换效率,提高控制精度。 
    所述微网智能控制***中可以有手动自动转换开关。可手动或自动进行并离网切换,使用在手动模式下,***可以根据手动设定,单独并网或者离网运行;在自动模式下,在电网失电或太阳能供电电压、频率与电网不符时,迅速切换至UPS供电,切断与电网供电联系,***离网运行;电网得电且太阳能供电电压、频率与电网一致时,使光伏***并网运行。 
所述本地负载根据负载类型可以分为重要负载、一般负载和其他类型负载,重要负载可以由太阳能电、其他形式分布式电源电、UPS、市电可以共同带动,确保重要负载工作不间断。 
    所述微网智能控制***可以实现并离网平滑切换,并离网切换响应时间短,并离网切换过程不断电。 
本实用新型的有益效果是:光电转换率较高、响应时间快、控制精度高、集成度高,特别是: 
(1)    其中微网智能控制***使用光伏阵列最大功率点跟踪技术,提高光电转换效率,提高***控制精度。
(2)    微网智能控制***采用一种并离网平滑切换技术,并离网切换响应时间短; 
(3)    微网智能控制***中有手动自动转换开关,可手动或自动进行并离网切换,使用在手动模式下,***可以根据手动设定,单独并网或者离网运行;在自动模式下,在电网失电或太阳能供电电压、频率与电网不符时,迅速切换至UPS供电,切断与电网供电联系,***离网运行;电网得电且太阳能供电电压、频率与电网一致时,使光伏***并网运行;
(4)    负载分离保护功能,通过对负载进行分类(重要负载、一般负载、其他负载),分类带动,对重要负载进行重点保护,使用UPS电源备用,确保重要负载不断电;
【附图说明】
    下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。
附图1是本实用新型的电气结构示意图。 
图中:1太阳能电池板阵列、2为其他形式分布式电源、3为蓄电池组、4为电能检测装置、5为UPS、6为交流母线、7为本地负载、8为国家电网、9为微网智能控制***、10为直流母线、11为现场环境数据检测装置。 
【具体实施方式】
参见附图,本实用新型一种微电网智能控制光伏发电***,其特征在于:包括太阳能光伏电池组件(1)、其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)、电能检测装置(4)、UPS电源(5)、微网智能控制***(9)和现场环境数据检测装置(11),太阳能光伏电池组(1)安装于建筑物外表面,串并联后与其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)通过直流母线(10)与微网智能控制***(9)连接,UPS电源(5)通过微网智能控制***)9与蓄电池组(3)相连,微网智能控制***(9)外接本地负载(7)和国家电网(8),电能检测装置(4)安装于太阳能电池板阵列(1)、其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)、UPS电源(5)、本地负载(7)以及国家电网(8)的线路上。
在本实用新型的实施例中: 
所述其他形式分布式电源(2)为风力发电机或柴油发电机。
所述微网智能控制***(9)中包括太阳能电池板阵列(1)的最大功率点跟踪控制器。以保证光伏阵列处于最大功率点工作状态,提高光电转换效率,提高控制精度。 
    所述微网智能控制***(9)中有手动自动转换开关。可手动或自动进行并离网切换,使用在手动模式下,***可以根据手动设定,单独并网或者离网运行;在自动模式下,在电网失电或太阳能供电电压、频率与电网不符时,迅速切换至UPS供电,切断与电网供电联系,***离网运行;电网得电且太阳能供电电压、频率与电网一致时,使光伏***并网运行。 
所述本地负载(7)根据负载类型分为重要负载、一般负载和其他类型负载,重要负载由太阳能电、其他形式分布式电源电、UPS、市电共同带动,确保重要负载工作不间断。 
    所述微网智能控制***(9)可以实现并离网平滑切换,并离网切换响应时间短,并离网切换过程不断电。 

Claims (4)

1.一种微电网智能控制光伏发电***,其特征在于:包括太阳能光伏电池组件(1)、其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)、电能检测装置(4)、UPS电源(5)、微网智能控制***(9)和现场环境数据检测装置(11),太阳能光伏电池组(1)安装于建筑物外表面,串并联后与其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)通过直流母线(10)与微网智能控制***(9)连接,UPS电源(5)通过微网智能控制***(9)与蓄电池组(3)相连,微网智能控制***(9)外接本地负载(7)和国家电网(8),电能检测装置(4)安装于太阳能电池板阵列(1)、其他形式分布式电源(2)、蓄电池组(3)、UPS电源(5)、本地负载(7)以及国家电网(8)的线路上。
2.根据权利要求1所述的微电网智能控制光伏发电***,其特征在于:所述其他形式分布式电源(2)为风力发电机或柴油发电机。
3.根据权利要求1或2所述的微电网智能控制光伏发电***,,其特征在于:在微网智能控制***(9)中包括太阳能电池板阵列(1)的最大功率点跟踪控制器。
4.根据权利要求1所述的微电网智能控制光伏发电***,其特征在于:微网智能控制***(9)中有手动自动转换开关。
CN201420179308.2U 2014-04-15 2014-04-15 微电网智能控制光伏发电*** Expired - Fee Related CN203883491U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201420179308.2U CN203883491U (zh) 2014-04-15 2014-04-15 微电网智能控制光伏发电***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201420179308.2U CN203883491U (zh) 2014-04-15 2014-04-15 微电网智能控制光伏发电***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203883491U true CN203883491U (zh) 2014-10-15

Family

ID=51683959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201420179308.2U Expired - Fee Related CN203883491U (zh) 2014-04-15 2014-04-15 微电网智能控制光伏发电***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203883491U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108347065A (zh) * 2018-03-17 2018-07-31 李光红 一种全自动ups型光伏离并网***

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108347065A (zh) * 2018-03-17 2018-07-31 李光红 一种全自动ups型光伏离并网***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El Fathi et al. Performance parameters of a standalone PV plant
CN101673963A (zh) 基于两重直流母线控制的通信基站用风光互补发电***
CN105356505A (zh) 适用于微电网的多源分布式发电***及控制方法
CN202712873U (zh) 智能型家用太阳能控制逆变器
CN102856969B (zh) 一种太阳能光伏发电***
CN201860275U (zh) 一种太阳能供电装置
CN201910657U (zh) 太阳能电力切换控制器
CN203933136U (zh) 新型家用储能***控制器
CN201750160U (zh) 太阳能供电并网一体装置
CN103812140A (zh) 一种风能、太阳能及市电互补的电动汽车充电***
CN204205617U (zh) 一种能量转换并网发电供电***
CN203859575U (zh) 混合电力光伏储能***逆控一体机
CN202121531U (zh) 太阳能光伏电源***
CN104600811A (zh) 一种智能光伏充电***
Xu et al. Energy management and control strategy for DC micro-grid in data center
CN203734367U (zh) 通讯基站太阳能发电直流并网供电***
CN203883491U (zh) 微电网智能控制光伏发电***
CN203536974U (zh) 一种区域分布式光伏供电并网***
CN201994663U (zh) 沼光互补一体化智能发电装置
CN103490500A (zh) 多功能可再生能源转换***
CN204119112U (zh) 一种家用500w太阳能供电***
CN203537052U (zh) 多功能可再生能源转换***
CN203387288U (zh) 一种风力发电机的离网充电一体控制器
CN203774835U (zh) 一种户用型微电网***
CN110224389B (zh) 一种基于自律式浮动电压运行策略的直流微电网***

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141015

Termination date: 20160415