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一种储能逆变模组的拓扑结构

阅读:1029发布:2020-06-24

专利汇可以提供一种储能逆变模组的拓扑结构专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种储能逆变模组的拓扑结构,它涉及包括直流 接触 器、第一EMC、逆变模组、LC滤波装置、隔离 变压器 、交流接触器、交流 断路器 、防雷装置和第二EMC,与 电池 端相连的直流 电压 DC端与直流接触器相连,直流接触器与逆变模组之间设置有第一EMC,逆变模组、LC滤波装置、隔离变压器5依次相连,隔离变压器与交流接触器之间设置有第二EMC9,交流接触器与主 电路 上的交流断路器、防雷装置依次相连,防雷装置与交流电压端相连。本实用新型具有高转换效率、宽电压输入范围、快速并离网切换和方便维护等特点,同时具备完善的保护功能,如 孤岛 保护、直流过压保护和 低电压 穿越(可选)等,满足并离网要求。1MW大功率储能逆变模组,功率大, 稳定性 和可靠性更强。,下面是一种储能逆变模组的拓扑结构专利的具体信息内容。

1.一种储能逆变模组的拓扑结构,其特征在于,包括直流接触器(1)、第一EMC(2)、逆变模组(3)、LC滤波装置(4)、隔离变压器(5)、交流接触器(6)、交流断路器(7)、防雷装置(8)和第二EMC(9),与电池端相连的直流电压DC端与直流接触器(1)相连,直流接触器(1)与逆变模组(3) 之间设置有第一EMC(2),逆变模组(3)、LC滤波装置(4)、隔离变压器(5)依次相连,隔离变压器(5)与交流接触器(6) 之间设置有第二EMC(9),交流接触器(6)与主电路上的交流断路器(7)、防雷装置(8)依次相连,防雷装置(8)与交流电压端相连。
2.根据权利要求1所述的一种储能逆变模组的拓扑结构,其特征在于,所述的隔离变压器(5)可去除。

说明书全文

一种储能逆变模组的拓扑结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是一种逆变模组,具体涉及一种储能逆变模组的拓扑结构。

背景技术

[0002] 光伏储能项目一般广泛应用于大型储能电站的建设中,相同容量需求的电站中小功率的储能逆变模组所需要的台数会很多,因为储能逆变模组都是放置于集装箱内的,这样就会导致集装箱所需要的台数也变多。这样不仅大大增加了成本,而且还会导致建设的工期延长。并且台数增多以后,线路连线也会变得更加复杂,调试和控制起来也不那么容易。
[0003] 市面上单台PCS的功率最高可实现500KW,功能上面也可以满足储能逆变的需求,但是对于电网来说,需要的是百兆瓦级以上的大型储能系统,这就意味着大概需要200台500KW的双向逆变模组才能达到大型储能电站的建设要求。1MW的PCS就比较有优势了,功率相同的情况下,PCS就只需要原来的一半了,这样就可以缩短建设工期,减小功率损耗,控制方面也更加简单可靠。
[0004] 综上所述,本实用新型设计了一种储能逆变模组的拓扑结构。发明内容
[0005] 针对现有技术上存在的不足,本实用新型目的是在于提供一种储能逆变模组的拓扑结构,具有高转换效率、宽电压输入范围、快速并离网切换和方便维护等特点,同时具备完善的保护功能,如孤岛保护、直流过压保护和低电压穿越(可选)等,满足并离网要求。1MW大功率储能逆变模组,功率大,稳定性和可靠性更强。
[0006] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种储能逆变模组的拓扑结构,包括直流接触器、第一EMC、逆变模组、LC滤波装置、隔离变压器、交流接触器、交流断路器、防雷装置和第二EMC,与电池端相连的直流电压DC端与直流接触器相连,直流接触器与逆变模组之间设置有第一EMC,逆变模组、LC滤波装置、隔离变压器依次相连,隔离变压器与交流接触器之间设置有第二EMC,交流接触器与主电路上的交流断路器、防雷装置依次相连,防雷装置与交流电压端相连。
[0007] 作为优选,所述的隔离变压器可去除。
[0008] 本实用新型的有益效果:对于电网来说,需要的是百兆瓦级以上的大型储能系统,这就意味着大概需要200台500KW的双向逆变器才能达到大型储能电站的建设要求,本实用新型的单台储能逆变器的功率高,相同容量的电站,本实用新型需要的储能逆变器数量少,不仅可以节省成本,稳定性可靠性都会大大提高。附图说明
[0009] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型;
[0010] 图1为本实用新型的结构示意图;
[0011] 图2为本实用新型的储能系统图。

具体实施方式

[0012] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
[0013] 参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:一种储能逆变模组的拓扑结构,包括直流接触器1、第一EMC2、逆变模组3、LC滤波装置4、隔离变压器5、交流接触器6、交流断路器7、防雷装置8和第二EMC9,与电池端相连的直流电压DC端与直流接触器1相连,直流接触器1与逆变模组3之间设置有第一EMC2,逆变模组3、LC滤波装置4、隔离变压器5依次相连,隔离变压器5与交流接触器6之间设置有第二EMC9,交流接触器6与主电路上的交流断路器7、防雷装置8依次相连,防雷装置8与交流电压端相连。
[0014] 本具体实施方式的工作原理:电池端输出一组DC+ 、DC-的直流电压,送给1MW储能逆变器直流输入端,经过接触器和直流滤波模到逆变模组。通过逆变模组3之后出来就由DC转为AC了,但是这个时候的交流电并不是非常平滑的正弦波,需要LC滤波装置在电器上进行滤波,同时还需要软件在控制的过程中协助滤波,从而得到平滑的正弦波电压输出。输出之后连接变压器(变压器可选择性装或者不装),变压器隔离之后经过交流滤波装置到交流接触器。主电路上配有交流短路器和防雷装置。整个逆变器的功能就是由直流电压转换为交流电压。
[0015] 本具体实施方式的使用方法:如图2所示,储能发电系统由电池柜、直流配电柜(选配)、储能装置、交流配电柜和升压系统组成。蓄电池经过电池柜串并联汇接由直流配电柜汇总后输入到储能装置,储能装置输出接入到交流配电柜,根据需要工作于不同模式。
[0016] 储能装置在整个系统中起着核心作用,具有高转换效率、宽电压输入范围、快速并离网切换和方便维护等特点,同时具备完善的保护功能,如孤岛保护、直流过压保护和低电压穿越(可选)等,满足并离网要求。储能装置输入侧为 1 路进,输出侧可配置隔离变压器。
[0017] 实施例1:甘肃720MWH光伏储能系统中已应用此方案,3台10MW PCS集装箱就是由单台1MW的储能逆变器组成。相同功率的情况下,所需的PCS数量少,功耗低,稳定性高,安全可靠。
[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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