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一種具有集中管理功能的太陽能發(fā)電管理系統(tǒng)及方法_2

文檔序號:8364571閱讀:來源:國知局
流柜將多處積流箱所匯集過來的直流電能進行DC-DC轉換,從而達到一個電壓穩(wěn)定、電流穩(wěn)定的直流電壓;
5)電源逆變:經步驟3)后,直流電壓將輸入至逆變系統(tǒng)內進行直流變交流的逆變,達到同高壓電網內的電能同頻、同相、同壓的交流電能并并入高壓電網內;
6)集中管控:在上述步驟1)、2)、3)、4)、5),遠程計算機將利用互聯(lián)網進行通信,根據監(jiān)控數據采集器所采集的各類參數進行有效整合從而形成優(yōu)化的營運策略,并對多節(jié)點處的太陽能發(fā)電系統(tǒng)進行集中管理控制。
[0018]進一步的,為更好的實現(xiàn)本發(fā)明所述方法,所述步驟5)包括以下具體步驟:
5-1)電網過零檢測電路將通過并網輸出電流控制電路檢測交流電網的一個過零脈沖,
而后輸入至同步鎖相環(huán)控制電路內;
5-2)利用同步鎖相環(huán)控制電路將過零脈沖進行后續(xù)處理后加載至SPWM發(fā)生器內,并結合DSP監(jiān)測控制電路形成與高壓電網同頻同相的正弦波脈沖信號,而同時經步驟4)所形成的直流電能將根據正弦波信號的頻率利用SPWM發(fā)生器生成能量正弦波;
5-3)能量正弦波將通過隔離驅動電路加載在升壓電路內進行升壓,使其達到交流電網的電壓值,而后通過濾波電路將多余的雜波濾除,并將濾除雜波后的交流電通過并網輸出電流控制電路加載至交流電網內,完成分布式發(fā)電的并網操作。
[0019]進一步的,為更好的實現(xiàn)本發(fā)明所述方法,所述步驟6)包括以下具體步驟:
6-1)溫度儀及輻照儀實時進行溫度及光照度的監(jiān)測并通過監(jiān)控數據采集器將溫度參數及光照度參數收集,后傳輸至現(xiàn)場計算機內作為參考值;
6-2)監(jiān)控數據采集器在采集溫度或光照度參數時,也采集諸如電壓、電流、頻率等電參數,后發(fā)送至現(xiàn)場計算機內;
6-3)現(xiàn)場計算機根據步驟6-1)及步驟6-2)內所采集的各類參數,并根據現(xiàn)有策略進行新的策略的制定,以達到形成最優(yōu)化的發(fā)電策略、用電策略及并網策略;
6-4)遠程計算機通過因特網采集現(xiàn)場計算機上的實時營運策略,結合多節(jié)點的營運策略及高壓電網的實際運用狀態(tài),形成大片區(qū)的最優(yōu)化營運策略,并完成集中管理。
[0020]本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
(I)本發(fā)明在現(xiàn)有分布式發(fā)電管理系統(tǒng)的個體獨立管理的基礎上,進一步提高數據管控及中心集成的智能性,通過多節(jié)點光伏發(fā)電系統(tǒng)的集中管理控制模式,有效提高發(fā)電效率,并提高并網的安全性及可持續(xù)性,在進行逆變管理時,采用數字信號處理技術進行逆變系統(tǒng)的中心控制,保障直流變交流時逆變過程的可靠性,滿足并網電壓同主電網的電壓同頻同相,不會出現(xiàn)因待入網電壓與主網電壓不匹配的情況而造成主網癱瘓的情況發(fā)生,整個系統(tǒng)具有設計科學合理、安全穩(wěn)定、實用性強等特點。
[0021](2)本發(fā)明采用成熟的數字信號處理芯片進行中心管控,可有效提高整個系統(tǒng)的處理性能,不會出現(xiàn)系統(tǒng)癱瘓的情況發(fā)生,保障分布式發(fā)電電源能長期穩(wěn)定的并入主網之內。
[0022](3)本發(fā)明采用現(xiàn)場節(jié)點個體獨立管理模式與遠程集中管理模式相結合的運營管理模式,能夠在其中任意一種管理運營數據出現(xiàn)故障時,也不會造成當前節(jié)點的系統(tǒng)癱瘓現(xiàn)象發(fā)生,能有效滿足當前節(jié)點所產生電能安全穩(wěn)定的進行并網運營。
[0023](4)本發(fā)明可利用現(xiàn)場安裝的諸如測溫儀、輻照儀等測試設備對現(xiàn)場的溫度、周邊環(huán)境溫度及光照度進行測試,從而可根據這些參數形成良好的控制策略,以保障能最優(yōu)化的利用太陽能進行發(fā)電,并形成穩(wěn)定的并網電壓,避免因電壓輸入不穩(wěn)定而影響并網輸入。
[0024](5)本發(fā)明采用電壓、電流相結合的檢測方式,可有效保障并入主網的分布式發(fā)電電源與主網電源同頻、同相、同壓、同流。
[0025](6)本發(fā)明應用數字信號處理技術進行主控制,其快速強大的運算和處理能力以及并行運行的能力,滿足了并網逆變器控制系統(tǒng)對實時性和處理算法復雜性的要求。
[0026](7)本發(fā)明所述方法能夠在進行光伏發(fā)電現(xiàn)場管理的同時,也完成遠程集中式管理,能有效提尚發(fā)電效率及多余電能的回收利用率。
【附圖說明】
[0027]圖1為本發(fā)明所述太陽能發(fā)電管理系統(tǒng)原理圖。
[0028]圖2為本發(fā)明所述逆變系統(tǒng)原理框圖。
【具體實施方式】
[0029]下面結合實施例對本發(fā)明作進一步地詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。
[0030]實施例1:
一種具有集中管理功能的太陽能發(fā)電管理系統(tǒng)及方法,如圖1、圖2所示,包括太陽能電池板陣列、積流箱、直流柜、逆變系統(tǒng)、監(jiān)控數據采集器、遠程計算機,所述太陽能電池板陣列連接積流箱,所述積流箱連接直流柜,所述直流柜連接逆變系統(tǒng),所述逆變系統(tǒng)連接在高壓電網上,所述監(jiān)控數據采集器連接在逆變系統(tǒng)上,所述遠程計算機通過互聯(lián)網連接在監(jiān)控數據采集器上;所述逆變系統(tǒng)包括DSP監(jiān)測控制電路、觸摸顯示電路、SPWM發(fā)生器、隔離驅動電路、升壓電路、濾波電路、同步鎖相環(huán)控制電路、電網過零檢測電路及并網輸出電流控制電路,所述觸摸顯示電路連接DSP監(jiān)測控制電路,所述DSP監(jiān)測控制電路連接SPWM發(fā)生器,所述直流柜連接SPWM發(fā)生器,所述SPWM發(fā)生器連接隔離驅動電路,所述隔離驅動電路連接升壓電路,所述升壓電路連接濾波電路,所述濾波電路連接并網輸出電流控制電路,所述并網輸出電流控制電路連接電網過零檢測電路,所述電網過零檢測電路連接同步鎖相環(huán)控制電路,所述同步鎖相環(huán)控制電路連接SPWM發(fā)生器,所述并網輸出電流控制電路連接在高壓電網上。
[0031]在使用時,將并網輸出電流控制電路接入主網(交流電網)上,既完成分布式發(fā)電(如光伏發(fā)電)電能的并網操作也可完成主網電流的采集操作,電網過零檢測電路將通過并網輸出電流控制電路檢測交流電網的一個過零脈沖,而后輸入至同步鎖相環(huán)控制電路內,而后加載至SPWM發(fā)生器內,并結合DSP監(jiān)測控制電路形成同主網同頻同相的正弦波脈沖信號;太陽能電池板陣列將太陽能轉換為電能,而后利用積流箱對其進行有效匯集,形成可進行傳輸的大電流,多處積流箱所匯集的電流將在直流柜內進行DC-DC轉換,從而達到一個電壓穩(wěn)定、電流穩(wěn)定的直流電壓,此直流電壓據正弦波信號的頻率利用SPWM發(fā)生器生成能量正弦波,能量正弦波將通過隔離驅動電路加載在升壓電路內進行升壓,使其達到交流電網的電壓值,而后通過濾波電路將多余的雜波濾除,并將濾除雜波后的交流電通過并網輸出電流控制電路加載至交流電網內,完成分布式發(fā)電的并網操作。
[0032]在使用過程在,監(jiān)控數據采集器將完成諸如電壓高低、電流大小、頻率、相位等多種參數的監(jiān)測采集,以便遠程計算機根據這些參數形成有效的管控策略,便于系統(tǒng)更好的發(fā)電和并網,同時多個現(xiàn)場的發(fā)電系統(tǒng)將同步利用遠程計算機進行集中管理。
[0033]在現(xiàn)有分布式發(fā)電管理系統(tǒng)的個體獨立管理的基礎上,進一步提高數據管控及中心集成的智能性,通過多節(jié)點光伏發(fā)電系統(tǒng)的集中管理控制模式,有效提高發(fā)電效率,并提高并網的安全性及可持續(xù)性,在進行逆變管理時,采用數字信號處理技術進行逆變系統(tǒng)的中心控制,保障直流變交流時逆變過程的可靠性,滿足并網電壓同主電網的電壓同頻同相,不會出現(xiàn)因待入網電壓與主網電壓不匹配的情況而造成主網癱瘓的情況發(fā)生,整個系統(tǒng)具有設計科學合理、安全穩(wěn)定、實用性強等特點。
[0034]實施例2:
本實施例是在上述實施例的基礎上進一步優(yōu)化,進一步的,為更好的實現(xiàn)本發(fā)明所述系統(tǒng),能通過電壓反饋取樣的方式
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