CN105444355A - 空调机组的输入电流的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调机组的输入电流的方法及装置。其中,该方法包括:获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。本发明解决了在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的技术问题。

Description

空调机组的输入电流的方法及装置
技术领域
本发明涉及空调领域,具体而言,涉及一种空调机组的输入电流的方法及装置。
背景技术
光伏空调的产生掀起了新能源空调技术的新革命,光伏系统将太阳能通过逆变器转换为电能,光伏系统再将电能输送至空调机组进行供电,大大节省了能源的消耗。
需要说明的是,在有些情况下,光伏系统的发电功率会大于空调机组的耗电功率,这会导致光伏系统产生的电量过剩,从而光伏系统会并入电网,而光伏系统并网会导致电网系统的紊乱。目前限制光伏系统的输出功率的方法主要有缩小MPPT寻优电压范围以及通过DC-DC装置时来控制功率,上述两种方法控制效果较差,不能有效的=控制光伏系统的输出功率。
针对上述在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种空调机组的输入电流的方法及装置,以至少解决在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调机组的输入电流的方法,该方法包括:获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调机组的输入电流的装置,该装置包括:获取单元,用于获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;生成单元,用于根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;第一下发单元,用于将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。
在本发明实施例中,采用获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小,解决了在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种空调机组的输入电流的方法的流程图;以及
图2是根据本发明实施例的一种空调机组的输入电流的装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例一
根据本发明实施例,提供了一种空调机组的输入电流的方法的实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的空调机组的输入电流的方法,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S12,获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值。
具体地,本方案可以采用光伏中央空调的主控制器来获取用户输入的空调的耗电功率以及官府系统的损耗功率,主控制器然后获取光伏系统发送的光伏系统实时的电压值。
步骤S14,根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流。
具体地,上述耗电功率可以为用户需要限制光伏系统的输出功率值,上述损耗功率可以为并网逆变器的固定损耗功率。主控制器可以根据步骤S14的三个参数通过预设的公式计算出参考电流。
步骤S16,将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。
具体地,主控制器可以将上述参考电流发送至光伏系统的逆变器,即将上述参考电流值赋值给电流内环指令值,逆变器则按照参考电流来调整输出至空调机组电流大小。
由此可知,本方案可以通过对光伏系统输出电流的大小的控制,从而限制光伏系统的输出功率。
本发明实施例通过获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小,解决了在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的技术问题。
可选地,步骤S14根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统的电压值生成参考电流的步骤可以包括:
步骤S141,可以按照如下公式计算得到参考电流:
P=3UI,其中,P为空调机组的耗电功率与光伏系统的损耗功率的差值,U为光伏系统电压值,I为参考电流。
需要说明的是,由于本方案采用了空调的耗电功率来计算上述参考电流,因此,光伏系统输出的电流既可以满足空调的正常使用,又不会导致光伏系统输出功率过大而并网。
可选地,步骤S16逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小的步骤包括:
步骤S161,逆变器控制输出至空调机组的电流小于等于参考电流。
具体地,输出至空调机组的电流小于参考电流,可以有效的实现空调系统输出功率的限制。
可选地,在步骤S16,将参考电流下发至光伏系统的逆变器之后,方法还包括:
步骤S18,检测光伏系统的发电功率的变化速率。
步骤S20,在发电功率的变化速率超过第一阈值的情况下,下发第一控制指令至光伏系统,其中,光伏系统根据第一控制指令进行初始化。
具体地,在对光伏系统的输出电流进行限制之后,本方案还可以时刻检测光伏系统中输出功率的变化速率(例如下降速率),如果发电功率的变化速率超过第一阈值,则说明光伏系统的输出功率突然下降,本方案则可以对光伏系统进行初始化,以避免由于输出功率的变化速率过快导致的故障。可选地,本方案可以通过改变光伏系统中的MPPT寻优电压的初始值值进行系统初始化。
可选地,在步骤S16,将参考电流下发至光伏系统的逆变器之后,方法还包括:
步骤S22,检测光伏系统的光照强度,在光照强度超过第二阈值的情况下,下发第二控制指令至光伏系统,其中,光伏系统根据第二控制指令关闭光伏系统中的部分光伏组件。
具体地,在对光伏系统的输出电流进行限制之后,本方案还可以时刻检测光伏系统的外部环境,如果外部环境发生突变,例如,光照强度突然变得很强,势必会导致光伏系统的输出电流过大,因此本方案可以根据具体情况来关闭光伏系统中的部分光伏组件,以解决母线电压容易失去控制、电流过大等问题。
下面介绍本发明的一种可选地实施例:
步骤S1,接收用户设定的限制功率P。
具体地,用户可以对限制功率值进行设定,优选的,用户可以将限制功率值设定为空调机组的耗电功率。
步骤S2,计算实际的限制功率P-P1。
具体地,由于光伏系统本身会带有损耗功率P1,因此本实施例将设定的限制功率P同损耗功率P1相减,得到实际的限制功率。
步骤S3,计算并网限制电流。
具体地,本实施例可以根据(P-P1)/3U计算并网限制电流I,上述U为本方案采集的光伏系统的实时电压值。
步骤S4,将并网限制电赋值给电流内环指令值。
具体地,在将并网限制电赋值给电流内环指令值之后,光伏系统的逆变器可以控制输出至空调机组的电流的大小,从而起到限制光伏系统输出功率的效果。
步骤S5,检测外部环境是否变化,在变化的情况下,执行步骤S7,在没发生变化的情况下,执行步骤S6。
具体地,本实施例可以实时检测光伏系统的外部环境,比如光照强度的突然改变以及光伏系统输出功率突然下降等。
步骤S6,根据能量守恒限制光伏功率。
具体地,本实施例可以将光伏系统的发电功率限制为空调机组的耗电功率。
步骤S7,改变MPPT的初始值。
具体地,本实施例可以通过改变MPPT的初始值以实现光伏系统的初始化。
实施例二
本发明实施例还提供了一种空调机组的输入电流的装置,如图2所示,该装置可以包括:
获取单元20,用于获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;生成单元22,用于根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;第一下发单元24,用于将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。
本发明实施例通过获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;根据耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率以及光伏系统电压值生成参考电流;将参考电流下发至光伏系统的逆变器,其中,逆变器按照参考电流控制输出至空调机组的电流大小。解决了在光伏系统的输出功率远远高于空调耗电功率的情况下,会导致光伏系统并网的技术问题。
可选地,生成单元包括:计算模块,用于按照如下公式计算得到参考电流:P=3UI,其中,P为空调机组的耗电功率与光伏系统的损耗功率的差值,U为光伏系统电压值,I为参考电流。
可选地,本实施例提供的装置还可以包括:控制单元,用于逆变器控制输出至空调机组的电流小于等于参考电流。
可选地,本实施例提供的装置还可以包括:检测单元,用于检测光伏系统的发电功率的变化速率;第二下发单元,用于在发电功率的变化速率超过第一阈值的情况下,下发第一控制指令至光伏系统,其中,光伏系统根据第一控制指令进行初始化。
可选地,本实施例提供的装置还可以包括:处理单元,用于检测光伏系统的光照强度,在光照强度超过第二阈值的情况下,下发第二控制指令至光伏系统,其中,光伏系统根据第二控制指令关闭光伏系统中的部分光伏组件。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种空调机组的输入电流的方法,其特征在于,包括:
获取空调机组的耗电功率、空调的光伏系统的损耗功率,并获取所述空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;
根据所述耗电功率、所述空调的光伏系统的损耗功率以及所述光伏系统电压值生成参考电流;
将所述参考电流下发至所述光伏系统的逆变器,其中,所述逆变器按照所述参考电流控制输出至所述空调机组的电流大小。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述耗电功率、所述空调的光伏系统的损耗功率以及所述光伏系统的电压值生成参考电流的步骤包括:
按照如下公式计算得到所述参考电流:
P=3UI,其中,所述P为所述空调机组的耗电功率与所述光伏系统的损耗功率的差值,所述U为所述光伏系统电压值,所述I为所述参考电流。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述逆变器按照所述参考电流控制输出至所述空调机组的电流大小的步骤包括:
所述逆变器控制所述输出至所述空调机组的电流小于等于所述参考电流。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述参考电流下发至所述光伏系统的逆变器之后,所述方法还包括:
检测所述光伏系统的发电功率的变化速率;
在所述发电功率的变化速率超过第一阈值的情况下,下发第一控制指令至所述光伏系统,其中,所述光伏系统根据所述第一控制指令进行初始化。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述参考电流下发至所述光伏系统的逆变器之后,所述方法还包括:
检测所述光伏系统的光照强度,在所述光照强度超过第二阈值的情况下,下发第二控制指令至所述光伏系统,其中,所述光伏系统根据所述第二控制指令关闭所述光伏系统中的部分光伏组件。
6.一种空调机组的输入电流的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取空调机组的耗电功率、所述空调的光伏系统的损耗功率,并获取所述空调的光伏系统发送的光伏系统电压值;
生成单元,用于根据所述耗电功率、所述空调的光伏系统的损耗功率以及所述光伏系统电压值生成参考电流;
第一下发单元,用于将所述参考电流下发至所述光伏系统的逆变器,其中,所述逆变器按照所述参考电流控制输出至所述空调机组的电流大小。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述生成单元包括:
计算模块,用于按照如下公式计算得到所述参考电流:
P=3UI,其中,所述P为所述空调机组的耗电功率与所述光伏系统的损耗功率的差值,所述U为所述光伏系统电压值,所述I为所述参考电流。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
控制单元,用于所述逆变器控制所述输出至所述空调机组的电流小于等于所述参考电流。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
检测单元,用于检测所述光伏系统的发电功率的变化速率;
第二下发单元,用于在所述发电功率的变化速率超过第一阈值的情况下,下发第一控制指令至所述光伏系统,其中,所述光伏系统根据所述第一控制指令进行初始化。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
处理单元,用于检测所述光伏系统的光照强度,在所述光照强度超过第二阈值的情况下,下发第二控制指令至所述光伏系统,其中,所述光伏系统根据所述第二控制指令关闭所述光伏系统中的部分光伏组件。
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