CN101599721B - 太阳能发电系统及其控制方法 - Google Patents

太阳能发电系统及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101599721B
CN101599721B CN2009101081965A CN200910108196A CN101599721B CN 101599721 B CN101599721 B CN 101599721B CN 2009101081965 A CN2009101081965 A CN 2009101081965A CN 200910108196 A CN200910108196 A CN 200910108196A CN 101599721 B CN101599721 B CN 101599721B
Authority
CN
China
Prior art keywords
solar power
bus
voltage
power conversion
solar
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.)
Active
Application number
CN2009101081965A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101599721A (zh
Inventor
王宏
张东来
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.)
NINGBO INTELLIGENT MANUFACTURING INDUSTRY Research Institute
Original Assignee
Shenzhen Graduate School Harbin Institute of Technology
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 Graduate School Harbin Institute of Technology filed Critical Shenzhen Graduate School Harbin Institute of Technology
Priority to CN2009101081965A priority Critical patent/CN101599721B/zh
Publication of CN101599721A publication Critical patent/CN101599721A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101599721B publication Critical patent/CN101599721B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种太阳能发电系统,其包括至少一太阳能电池组,主控制器,太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器,每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线,所述的主控制器分别连接并控制该太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器。本发明的太阳能发电系统通过高压直流母线供逆变器负载和低压直流母线供蓄电池充电,可实现对电池组的最大功率追踪(MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。

Description

太阳能发电系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及太阳能领域,特别是一种新型的高效太阳能发电系统及其控制方法。
背景技术
通常的太阳能发电系统多为由多个发电的功率模块并联,形成一条直流母线。小功率系统中,该母线直接连接蓄电池组,为蓄电池充电,再通过升压电路将电压升高,为逆变器输入提供高压的直流电。在大功率系统中,直流母线常为高电压,直接供逆变器输入,与蓄电池组中间则由升/降压电路完成放电/充电的功率转换。由于系统在将光伏电池的电力提供到直流母线后,仍存在蓄电池组充电和放电两个环节,因此降低了系统发电的效率。
发明内容
本发明为了克服上述现有技术的不足,本发明提供一种高效的太阳能发电系统及其控制方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种太阳能发电系统,其特征在于:其包括至少一太阳能电池组,主控制器,太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器,每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线,所述的主控制器分别连接并控制该太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述的直流母线包括高压直流母线以及低压直流母线,高压直流母线与逆变器相连并为其提供直流电压输入,低压直流母线与蓄电池相连。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述的太阳能功率变换模块包括输出接高压直流母线的升压电路以及输出接低压直流母线的降压电路,所述的升压电路以及降压电路并联连接。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述的升压电路以及降压电路的输入都是与该对应的太阳能电池组连接。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述升压电路的优先级高于降压电路。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述的主控制器包括主误差放大器,该主误差放大器与高压直流母线相连,所述的蓄电池包括蓄电池充电控制器,所述的蓄电池充电控制器控制太阳能功率变换模块中的降压电路工作。
本发明解决进一步技术问题的方案是:提供一种太阳能发电控制方法,其包括以下步骤:a每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线;b所述的直流母线包括高压直流母线以及低压直流母线,高压直流母线与逆变器相连并为其提供直流电压输入,低压直流母线与蓄电池相连;c所述的太阳能功率变换模块包括输出接高压直流母线的升压电路以及输出接低压直流母线的降压电路;d通过主误差放大器检测高压直流母线电压,确定太阳能功率变换模块升压电路的工作状态;e通过蓄电池充电控制器控制太阳能功率变换模块中的降压电路工作。
本发明解决进一步技术问题的方案是:所述的升压电路以及降压电路的工作状态是MPPT状态,限流输出状态或者关闭状态。
本发明解决进一步技术问题的方案是:当所有的太阳能功率变换模块都处于工作状态时,即太阳能电池组的输出无法匹配逆变器负荷和蓄电池组充电的要求,首先满足负载的用电需求,通过高压直流母线供电,其余的为低压直流母线供电,即为蓄电池组充电。
本发明解决进一步技术问题的方案是:根据发电量与负载用电量以及蓄电池充电量的关系,确定所述的太阳能功率变换模块分别处于MPPT状态,限流模式或者关闭模式。
相较于现有技术,本发明的太阳能发电系统以及控制方法通过高压直流母线供逆变器负载和低压直流母线供蓄电池充电,可实现对电池组的最大功率追踪(MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。
附图说明
图1是本发明的太阳能发电系统的原理模块示意图。
图2是本发明的太阳能发电系统的系统结构示意图。
具体实施方式
以下内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
本发明提供一种太阳能发电系统,系统采用模块化结构,可通过光伏电池的最大功率追踪(Maximum power point tracking,MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。
如图1以及图2所示,本发明的太阳能发电系统包括至少一太阳能电池组1,主控制器2,太阳能功率变换模块3,蓄电池组4,蓄电池放电模块5以及逆变器6。
所述的太阳能电池组1为光伏电池,每组太阳能电池组1分别通过一个太阳能功率变换模块3并联连接于直流母线。所述的主控制器2分别与该太阳能功率变换模块3,蓄电池组4,蓄电池放电模块5以及逆变器6相连。所述的逆变器6连接负载。
所述的直流母线包括高压直流母线以及低压直流母线,高压直流母线与逆变器6相连并为其提供直流电压输入,低压直流母线与蓄电池4相连,使得该太阳能发电系统直接将光伏电池输出转换为充电电压,为蓄电池4充电。因此蓄电池的充放电电路减少了一阶变换环节,可以提高该太阳能发电系统的整体效率。
所述的太阳能功率变换模块3包括输出接高压直流母线的升压电路以及输出接低压直流母线的降压电路,所述的升压电路以及降压电路并联连接,两者的输入都是与该对应的电池组连接。所述的升压电路以及降压电路由优先级判决器决定两者的工作顺序,通常是升压电路的优先级高。每个太阳能功率变换模块3中的升压电路和降压电路均可作最大功率追踪控制,实现光伏电池组的最大功率输出。
所述的主控制器2包括主误差放大器21,该主误差放大器21与高压直流母线相连。
主误差放大器21检测高压直流母线电压,将误差范围分为多个阈值区间,根据误差所在的区间确定各个模块升压电路的工作状态,可以是MPPT状态,限流输出状态或者关闭状态。只有处于阈值区间临界值的那个模块工作在限流输出状态,其余的则分别为MPPT输出状态和关闭状态。
所述的蓄电池4包括蓄电池充电控制器。
所述的蓄电池充电控制器根据蓄电池4的充电特性来控制太阳能功率变换模块3中的降压电路工作。由于优先级低于高压直流母线的供电,只有升压电路处于关闭状态的那些模块可以参与蓄电池组的充电。蓄电池充电控制器检测充电的电压以及电流,也通过一个误差放大器来确定各个降压电路的工作状态,可以是MPPT状态,限流输出状态或者关闭状态。和升压电路的工作状态控制类似,只有处于阈值区间临界值的那个模块工作在限流输出状态,其余的则分别为MPPT输出状态和关闭状态。
当所有的太阳能功率变换模块3都处于工作状态时,即太阳能电池组的输出无法匹配逆变器负荷和蓄电池组充电的要求,则系统首先满足负载的用电需求,通过高压直流母线供电,其余的为低压直流母线供电,即为蓄电池组充电。工作在限流输出状态的模块可同时开启升压和降压电路,整体做MPPT控制,使其连接的光伏电池组工作在最大功率输出状态。
根据负载和发电状态,系统有几种不同的工作状态:
1.发电量大于负载用电量,蓄电池充满。部分功率模块的升压电路工作在MPPT模式,一个工作在限流输出模式,为负载供电;其余模块完全关闭。
2.发电量大于负载和蓄电池充电量,蓄电池未充满。部分功率模块的升压电路工作在MPPT模式,一个工作在升压限流模式,为负载供电;部分降压电路工作在MPPT模式,一个工作在降压限流模式,为蓄电池充电;其余模块完全关闭。
3.发电量大于负载用电量,但小于负载与蓄电池充电量的和。部分功率模块的升压电路工作在MPPT模式,为负载供电;一个既工作在升压限流模式,又工作在降压限流模式,同时为两条母线供电;其余模块的降压电路工作在MPPT模式,以最大能力为蓄电池充电;
4.发电量小于负载用电量,蓄电池工作在放电状态。全部功率模块的升压电路都工作在MPPT模式,为负载供电;蓄电池组控制器工作在放电状态,为负载供电。
5.发电量小于负载用电量,蓄电池电量耗尽,停止为负载供电,系统工作在蓄电池充电状态。全部功率模块的降压电路都工作在MPPT模式,为蓄电池组充电。
6.无发电量,蓄电池工作在放电状态。全部功率模块关闭,无功率输出,负载仅由蓄电池组供电。
7.无发电量,蓄电池电量耗尽,系统停止工作。全部功率模块关闭,蓄电池控制器也关闭,系统停止工作。
本发明的太阳能发电系统以及控制方法通过高压直流母线供逆变器负载和低压直流母线供蓄电池充电,可实现对电池组的最大功率追踪(MPPT)控制,实现最大的功率输出,并通过改进蓄电池的充电电路拓扑,提高电功率变换的效率。

Claims (7)

1.一种太阳能发电系统,其特征在于:其包括至少一太阳能电池组,主控制器,太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器,每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线,所述的主控制器分别连接并控制该太阳能功率变换模块,蓄电池组,蓄电池放电模块以及逆变器;所述的直流母线包括高压直流母线以及低压直流母线,高压直流母线与逆变器相连并为其提供直流电压输入,低压直流母线与蓄电池相连;所述的太阳能功率变换模块包括输出接高压直流母线的升压电路以及输出接低压直流母线的降压电路,所述的升压电路以及降压电路并联连接;所述的升压电路以及降压电路的输入都是与该对应的太阳能电池组连接。
2.根据权利要求1所述的太阳能发电系统,其特征在于:所述升压电路的优先级高于降压电路。
3.根据权利要求2所述的太阳能发电系统,其特征在于:所述的主控制器包括主误差放大器,该主误差放大器与高压直流母线相连,所述的蓄电池包括蓄电池充电控制器,所述的蓄电池充电控制器控制太阳能功率变换模块中的降压电路工作。
4.一种太阳能发电控制方法,其包括以下步骤:a每组太阳能电池组分别通过一个太阳能功率变换模块并联连接于直流母线;b所述的直流母线包括高压直流母线以及低压直流母线,高压直流母线与逆变器相连并为其提供直流电压输入,低压直流母线与蓄电池相连;c所述的太阳能功率变换模块包括输出接高压直流母线的升压电路以及输出接低压直流母线的降压电路;d通过主误差放大器检测高压直流母线电压,确定太阳能功率变换模块升压电路的工作状态;e通过蓄电池充电控制器控制太阳能功率变换模块中的降压电路工作。
5.根据权利要求4所述的太阳能发电控制方法,其特征在于:所述的升压电路以及降压电路的工作状态是MPPT状态,限流输出状态或者关闭状态。
6.根据权利要求5所述的太阳能发电控制方法,其特征在于:当所有的太阳能功率变换模块都处于工作状态时,即太阳能电池组的输出无法匹配逆变器负荷和蓄电池组充电的要求,首先满足负载的用电需求,通过高压直流母线供电,其余的为低压直流母线供电,即为蓄电池组充电。
7.根据权利要求6所述的太阳能发电控制方法,其特征在于:根据发电量与负载用电量以及蓄电池充电量的关系,确定所述的太阳能功率变换模块分别处于MPPT状态,限流模式或者关闭模式。
CN2009101081965A 2009-07-09 2009-07-09 太阳能发电系统及其控制方法 Active CN101599721B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101081965A CN101599721B (zh) 2009-07-09 2009-07-09 太阳能发电系统及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009101081965A CN101599721B (zh) 2009-07-09 2009-07-09 太阳能发电系统及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101599721A CN101599721A (zh) 2009-12-09
CN101599721B true CN101599721B (zh) 2012-05-23

Family

ID=41421011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009101081965A Active CN101599721B (zh) 2009-07-09 2009-07-09 太阳能发电系统及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101599721B (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101826741B (zh) * 2010-03-11 2012-07-04 哈尔滨工业大学深圳研究生院 太阳能电池充电系统及控制方法
CN102005803A (zh) * 2010-12-30 2011-04-06 易事特电力系统技术有限公司 一种光伏ups系统及控制方法
US9780564B2 (en) 2012-09-28 2017-10-03 Eaton Corporation Dual-input inverter and method of controlling same
TWI502848B (zh) * 2013-03-19 2015-10-01 Nat Univ Chin Yi Technology 可攜式太陽能之充電模組
US10693297B2 (en) 2014-07-15 2020-06-23 Sungrow Power Supply Co., Ltd. Centralized MPPT exiting and switching method and application thereof
CN104767272B (zh) * 2015-03-23 2017-11-10 珠海格力电器股份有限公司 续航控制方法和装置
CN104796066A (zh) * 2015-05-14 2015-07-22 许昌学院 一种家用太阳能供电方法及其装置
CN106655308A (zh) * 2015-11-03 2017-05-10 北京汇能精电科技股份有限公司 光伏充电控制系统及其充电控制方法
CN108616147B (zh) * 2016-12-09 2024-10-08 佛山顺德光启尖端装备有限公司 一种无人机及其太阳能供电电路与方法
CN107404149A (zh) * 2017-09-04 2017-11-28 广州泓淮能源科技有限公司 一种基于直流系统的蓄电池并联供电系统
CN107959279B (zh) * 2017-11-29 2019-06-25 上海空间电源研究所 一种太阳电池阵软启动控制系统及其控制方法
CN108023380B (zh) * 2017-12-13 2021-12-21 深圳市航天新源科技有限公司 电源控制器单母线架构
CN110504735A (zh) * 2018-05-17 2019-11-26 赵振翔 一种太阳能智能设备
CN109378895B (zh) * 2018-12-18 2021-01-12 北京汇能精电科技股份有限公司 太阳能控制器的控制方法、装置及系统
CN113009594A (zh) * 2021-02-20 2021-06-22 卫蓝(平潭)科技有限公司 一种无人值守海洋气象监测站
CN118523473B (zh) * 2024-07-18 2024-10-18 湖南大学 航天器电源分布式太阳电池阵的多级协同控制方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101599721A (zh) 2009-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101599721B (zh) 太阳能发电系统及其控制方法
CN101826741B (zh) 太阳能电池充电系统及控制方法
CN103545905B (zh) 一种光伏直流微电网能量协调控制方法
CN104092278B (zh) 应用于光伏储能系统的能量管理方法
WO2022188471A1 (zh) 一种储能系统、储能系统的控制方法及光伏发电系统
CN109159720B (zh) 燃料电池与系统、控制方法、控制系统及电动设备
CN102468755B (zh) 一种新能源供电系统控制器装置和控制方法
CN103390900A (zh) 一种分布式光伏储能系统及能量管理方法
CN201985605U (zh) 一种光伏电源系统
CN105846419A (zh) 基于直流微电网的光伏、柴油互补供电系统
CN102487148B (zh) 大规模全钒液流储能电池系统及其控制方法和应用
CN102420455A (zh) 一种电池管理系统在光伏产业的应用及控制方法
CN103633727A (zh) 混合电力光伏储能系统逆控一体机
Camara et al. Control strategy of hybrid sources for transport applications using supercapacitors and batteries
CN103281013A (zh) 光伏供电系统
CN110138217B (zh) 一种三端口dc-dc变换器及其控制方法
CN103545847A (zh) 光伏发电能量管理系统
CN108233713A (zh) 一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法
CN106786803A (zh) 独立运行光伏发电系统供大于需时的一种无损功率平衡法
CN106160162A (zh) 供电系统
CN103337868A (zh) 一种抑制光伏发电输出功率波动的方法及装置
CN103825042B (zh) 用于离网型太阳能发电系统的液流电池系统
CN114944692A (zh) 一种梯次动力电池耦合超级电容器的储供能系统及方法
CN214674892U (zh) 一种高增益三端口dc/dc变换器
Zhu et al. Energy management for stand-alone PV system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: NINGBO ZHISHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOG

Free format text: FORMER OWNER: HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SHENZHEN GRADUATE SCHOOL

Effective date: 20150906

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20150906

Address after: Yuyao City, Zhejiang province 315400 Ningbo City Economic Development Zone District Daye Road

Patentee after: Ningbo Zhi Sheng Environmental Protection Technology Co., Ltd.

Address before: 518055 Guangdong city in Shenzhen Province, Nanshan District City Xili campus of Harbin Institute of Shenzhen University

Patentee before: Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200708

Address after: 315400, 175 Ann Road, Yuyao, Zhejiang, Ningbo

Patentee after: NINGBO INTELLIGENT MANUFACTURING INDUSTRY Research Institute

Address before: 315400 smelting Road, Chengdong new district, Yuyao Economic Development Zone, Ningbo, Zhejiang

Patentee before: Ningbo Zhi Sheng Environmental Protection Technology Co.,Ltd.