首页 / 专利库 / 医疗设备 / 外科手术机器人 / 被动系统 / 基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造

基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造

阅读:559发布:2023-03-10

专利汇可以提供基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于新 能源 电 力 应用领域,具体涉及一种基于多电位 电压 值调控的双向储能逆变器构造,包括:储能 蓄 电池 组接入端、直流 开关 保护及监测 电路 、DC/DC直流模 块 、DC/AC双向逆变电路模块、交流开关保护及监测电路、交流电力输入与输出端口、控制电路模块、通信驱动及 接口 电路、设备内部供电单元、总线及操控界面。通过设定充放电调控点和电执行点两组标定电位电压值作为双向储能逆变器装置运行的主动式调控点和被动式执行点的两个方式,实现在执行点电位电压参数到达前预知执行点电位电压参数将来临,使本实用新型装置与其他系统单元进行通信,为整个系统的协调及 能量 调配提供实施调控的信息与时间,避免和克服因双向储能逆变器装置保护性停机使整个系统瘫痪的 缺陷 。,下面是基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造专利的具体信息内容。

1.基于多电位电压值调控的双向储能逆变器,包括:储能电池组接入端(1)、直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)、交流电输入与输出端口(6)、控制电路模块(7)、通信驱动及接口电路(8)、设备内部供电单元(9)、总线(10)及操控界面(11),其特征是:
储能蓄电池组接入端(1)、直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)、交流电力输入与输出端口(6)顺序相连;
控制电路模块(7)与通信驱动及接口电路(8)相连;
控制电路模块(7)通过总线(10)连接设备内部供电单元(9)并分别由总线(10)与直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)相连;
控制电路模块(7)通过总线(10)分别与直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)相连;
控制电路模块(7)与操控界面(11)相连;
总线(10)包括:监测与控制信号线、地址选择线、电路电源线。

说明书全文

基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造

[0001] 技术领域
[0002] 本实用新型属于新能源应用领域,具体涉及一种基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造。
[0003] 背景技术
[0004] 目前,新能源电力的应用领域正越来越多的开展和普及,尤其是在边远地区,离网新能源电力系统更加显示它的独特优势,而并离网共用的微电网系统在有电网覆盖的地区越来越受到重视。可离网运行的新能源电力系统具有许多优点,如:自然供给能源,不受地域限制,建站周期短,规模大小随意,无需架设大规模输电线路,可以方便地与建筑物相结合等,这些优点都是常规发电和其他发电方式所不及的。因此,可离网运行的新能源电力系统在新能源发电供电有很大的应用前景,特别是新能源发电供电的应用不仅体现在农村电气化、高海拔地区、无人值守的偏远海岛方面,而且使其可满足无电网覆盖地区和电力短缺地区的用电需求,离网新能源发电供电系统特别适用于分布式离网微电网的应用。
[0005] 双向储能逆变器是新能源电力应用系统的关键设备,现有技术与方案主要是针对单机系统或连接公共电网应用而设计,故此在多机的新能源微电网中存在严重缺陷,即:在独立运行的微电网特别是离网型微电网中,由于双向储能逆变器具有双向逆变和电压源VF与电流源PQ两个工作模式,尤其是可以作为电压源运行在VF模式下,作为微电网的电力支撑单元,确保整个微电网电压与频率的他提供和稳定。
[0006] 但现有技术双向储能逆变器在电压源VF模式下运行时,为了保证建立稳定的电压与频率,不控制电流,使得双向储能逆变器在充放电时不受控。因此,在新能源微电网发电多于用电和用电多于发电时,会自行充放电,容易出现过充或过放的情况,对此现有技术的双向储能逆变器仅仅采用被动式保护控制,出现过充或过放时会自动保护性停机,即设备规格中的过充保护和过放保护,这对单机独立系统的影响并不那么严重,而且是意料之中的;但是,如果是在新能源微电网中且担任电压源作为VF模式运行时,就会造成微电网的整体瘫痪,所以解决这一难题是微电网特别是离网型微电网的核心技术之一。
[0007] 发明内容
[0008] 分析现有技术的缺陷可知,双向储能逆变器单机工作时,系统在过充或过放时采用被动式保护控制方法,是对设备自身的保护,并不考虑对其他单元的影响和支撑,然而在多机系统和微电网中,双向储能逆变器单元是支撑其他单元工作的基础,一定要与发电用电的其他单元相互配合进行工作,因此需要相互协作,以保证其他单元和整个系统不受其影响而瘫痪。为此,本实用新型提出了基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造,包括:储能电池组接入端、直流开关保护及监测电路、DC/DC直流模、DC/AC双向逆变电路模块、交流开关保护及监测电路、交流电力输入与输出端口、控制电路模块、通信驱动及接口电路、设备内部供电单元、总线及操控界面,其特征是:
[0009] 储能蓄电池组接入端、直流开关保护及监测电路、DC/DC直流模块、DC/AC双向逆变电路模块、交流开关保护及监测电路、交流电力输入与输出端口顺序相连;
[0010] 控制电路模块与通信驱动及接口电路相连;
[0011] 控制电路模块通过总线连接设备内部供电单元并分别由总线与直流开关保护及监测电路、DC/DC直流模块、DC/AC双向逆变电路模块、交流开关保护及监测电路相连;
[0012] 控制电路模块通过总线分别与直流开关保护及监测电路、DC/DC直流模块、DC/AC双向逆变电路模块、交流开关保护及监测电路相连;
[0013] 控制电路模块与操控界面相连;
[0014] 总线包括:监测与控制信号线、地址选择线、电路电源线;
[0015] 本实用新型的基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造可以根据不同的应用系统,设置相应的充放电Vic和Voc电位电压值参数作为主动式调控点电位电压参数;以及设置相应的充放电Vie和Voe电位电压值参数作为被动式执行点电位电压参数,实现在执行点电位电压参数到达前预知执行点电位电压参数将来临,使本实用新型装置与其他系统单元进行通信,即系统在过充或过放之前通过监测相应的充放电Vic和Voc电位电压值参数提前发出主动式调控通知和报警,在系统无法调控且监测达到Vie和Voe电位电压值时才执行被动式保护性停机,为整个系统的协调及能量调配提供实施调控的信息与时间,避免和克服因双向储能逆变器装置保护性停机使整个系统瘫痪的缺陷。
[0016] 附图说明
[0017] 图1为基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造的原理示意框图
[0018] 图2为基于多电位电压值调控的双向储能逆变器的控制流程图
[0019] 具体实施方式
[0020] 作为实施例子,结合附图对基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造给予说明,但是,本实用新型的技术与方案不限于本实施例子给出的内容。
[0021] 附图1给出了基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造的原理示意框图。如图所示,基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造,包括:储能蓄电池组接入端(1)、直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)、交流电力输入与输出端口(6)、控制电路模块(7)、通信驱动及接口电路(8)、设备内部供电单元(9)、总线(10)及操控界面(11),其特征是:
[0022] 储能蓄电池组接入端(1)、直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)、交流电力输入与输出端口(6)顺序相连,构成交直流双向逆变储能电力路径;
[0023] 控制电路模块(7)与通信驱动及接口电路(8)相连,构成储能逆变器与外部通信的通信链路;
[0024] 控制电路模块(7)通过总线(10)连接设备内部供电单元(9)并分别由总线(10)与直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)相连,构成逆变器装置内部供电路径;
[0025] 控制电路模块(7)通过总线(10)分别与直流开关保护及监测电路(2)、DC/DC直流模块(3)、DC/AC双向逆变电路模块(4)、交流开关保护及监测电路(5)相连,构成监测与控制信号链路;
[0026] 控制电路模块(7)与操控界面(11)相连,构成人机交互操作链路;
[0027] 总线(10)包括:监测与控制信号线、地址选择线、电路电源线;
[0028] 图2给出了基于多电位电压值调控的双向储能逆变器的控制流程图,如图所示,其控制方法的特征是:双向储能逆变器装置分别设定充放电调控点标定电位电压值为Vic和Voc与充放电执行点标定电位电压值为Vie和Voe两组电位电压值作为双向储能逆变器装置运行的主动式调控点和被动式执行点的两个方式,其控制流程是:
[0029] 1)人工通过操控界面(11)与控制电路模块(7)交互设置:控制点与执行点两个方式的两组标定电位电压值:充放电调控点标定电位电压值为Vic和Voc与充放电执行点标定电位电压值为Vie和Voe;
[0030] 2)控制电路模块(7)保存设置的两组标定电位电压值参数;
[0031] 3)双向储能逆变器装置以VF方式运行;
[0032] 4)控制电路模块(7)通过总线(10)及直流开关保护及监测电路(2),监测储能蓄电池组接入端(1)工作电位电压值是否达到调控点Vic或Voc;
[0033] 5)达到调控点Vic或Voc时,控制电路模块(7)通过通信驱动及接口电路(8)发出通知调控及报警的信息并监测是否达到执行点Vie或Voe;否则,继续监测是否达到调控点Vic或Voc;
[0034] 6)监测达到执行点Vie或Voe时,控制电路模块(7)通过总线(10)及交流开关保护及监测电路(5),自行进入被动式执行保护性停机;没达到执行点Vie或Voe时,则监测是否达到调控点Vic或Voc,达到调控点Vic或Voc时,继续进行通知调控并监测达到执行点Vie或Voe;没达到调控点Vic或Voc时,则转向进行循环监测是否达到调控点Vic或Voc。
[0035] 综上所述,本实用新型的基于多电位电压值调控的双向储能逆变器构造可以根据不同的应用系统,设置相应的充电Vic和Vie电位电压值参数作为主动式调控点电位电压参数;以及设置相应的放电Voc和Voe电位电压值参数作为被动式执行点电位电压参数,实现在执行点电位电压参数到达前预知执行点电位电压参数将来临,使本实用新型装置与其他系统单元进行通信,为整个系统的协调及能量调配提供实施调控的信息与时间,避免和克服因双向储能逆变器装置保护性停机使整个系统瘫痪的缺陷。
高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈