CN108879774A - 一种压力光伏联合发电交流并网控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,包括压力光伏联合发电单元、升压控制单元、电容单元、第二电压检测单元、分时脉宽调制控制单元、第一电压检测单元、并网逆变器与电网,通过第一电压检测单元分别获得压力发电单元和光伏发电单元的输出电压,通过第二电压检测单元检测获得电容单元的母线电压,分时脉宽调制控制单元根据两个电压检测单元的电压控制升压控制单元,压力光伏联合发电单元发出的电量通过升压控制单元、电容单元,并经由并网逆变器输入电网。本发明充分考虑压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压与电容单元的母线电压值,确保压力光伏联合发电单元发电量的稳定吸收,达到太阳能与动能同时回收利用目的,并实现交流并网。
Description
技术领域
本发明涉及一种压力光伏联合发电系统,更具体地说,涉及一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,属于新能源发电领域。本发明适用于太阳能与动能可以同时回收利用的应用场合。
背景技术
压力光伏联合发电装置在外力交变作用下产生电荷,同时在太阳光照射下能将太阳能转换成电能,具有体积小、结构简单,集成度高,无电磁干扰等特点,可以铺设在步行街、车库出入口、高速公路等路面,收集行人和汽车运行过程中的动能,并吸收太阳能,符合各国新能源发展的方针政策,在并网式压力光伏联合发电装置中具有良好的应用前景。
由于压力光伏联合发电的快速与幅值变化剧烈等特性,发电电能的收集与并网是压力光伏联合发电装置是需要解决的一个问题,同时压力与光伏联合发电的结构设计是需要解决的另一个问题,如何快速、稳定的收集压力光伏联合发电电能,进而实现并网,且系统结构简单,集成度高是本领域技术人员正在面对的技术难题。
为了保证并网逆变器能够适应压力光伏联合发电单元输出电压的变化,同时考虑电容单元的母线电压,亟需设计压力光伏联合发电装置结构及其储能控制系统。压力光伏联合发电装置结构及其储能控制系统的研究与开发,为压力光伏联合发电这一新能源发电装置能量的采集、应用与并网探索新的路径。
发明内容
本发明的目的在于提供一种压力光伏联合发电结构及交流并网控制系统,采用本发明的技术方案,通过升压控制单元的开通和关断控制压力光伏联合发电单元的电压,压力光伏联合发电单元发出的电量通过升压控制单元、电容单元,并经由并网逆变器输入电网,实现压力发电交流并网,并充分考虑并网逆变器并网要求,在吸收压力发电电能与光伏发电电能的同时保证电容单元母线电压在安全运行范围内,满足系统安全性和稳定性要求,达到太阳能与动能同时回收利用目的,太阳能发电作为压力发电的有效补充,提升整体的发电量,压力光伏联合发电采用一体化设计,充分利用整体的空间,提高材料利用率,储能控制系统运行频率高、自损耗小,适用于并网式压力光伏联合发电装置的能量吸收等应用场合。
为达到上述目的,本发明提供的技术方案为:
本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,包括压力光伏联合发电单元、升压控制单元、电容单元、分时脉宽调制控制单元、并网逆变器与电网,所述的分时脉宽调制控制单元接收压力光伏联合发电单元的输出电压以及电容单元的母线电压,并根据压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压和电容单元的母线电压控制升压控制单元,所述的压力光伏联合发电单元发出的电量通过升压控制单元、电容单元,并经由并网逆变器输入电网。
进一步地,该系统还包括第一电压检测单元和第二电压检测单元,所述的第一电压检测单元获得压力光伏联合发电单元的输出电压并传送给分时脉宽调制控制单元,所述的第二电压检测单元获得电容单元的母线电压并传送给分时脉宽调制控制单元。
进一步地,该系统包括压力发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1、整流电路和开关管k1,所述压力发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1依次连接成闭合回路,所述压力发电元件Upg的两端连接有整流电路,所述电感L的输出端和压力发电元件Upg的输入端之间设置有开关管k1。
进一步地,所述压力光伏联合发电元件包括压力发电元件和光伏发电元件,其中,
所述压力发电元件Upg由m组支路通过并联组合而成,即,Upg,11至Upg,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upg,12至Upg,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upg,1m至Upg,nm共n个单元形成第m组串联支路;
所述光伏发电元件Upv由m组支路通过并联组合而成,即,Upv,11至Upv,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upv,12至Upv,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upv,1m至Upv,nm共n个单元形成第m组串联支路。
进一步地,所述的压力光伏联合发电单元采用框架式一体化结构,上层为光伏发电、下层为压力发电,形成压力和光伏一体化结构,同时吸收压力能量与太阳光的能量。
进一步地,所述压力光伏联合发电单元中压电和光伏的外形是包括方形、圆形、三角形的几何形状。
进一步地,所述的升压控制单元的控制方法为:
(a)当压力发电元件Upg有电压输出时,在0~Ton时间段内,经整流电路,t=0时刻,开关管k1导通,压力发电元件Upg的输出电压加到电感L上,二极管D2截止;
(b)当压力发电元件Upg有电压输出时,在t=Ton时刻,开关管k1关断,压力发电元件Upg的输出电能与电感L的储能通过二极管D2向电容C1转移;
(c)当压力发电元件Upg有电压输出时,在t=Ts时刻,开关管k1又导通,压力发电元件Upg的输出电能继续向电容C1转移。
进一步地,当压力光伏联合发电单元输出电压动态变化时,所述的Ton时刻随着压力光伏联合发电单元输出电压幅值大小而变化,且在压力发电与光伏发电时的Ton值不同,时刻Ton值小于Ts值,Ts不变,开关管k1的开通时间为0~Ton。
进一步地,并网逆变器中的逆变器是单相或者三相;每相的拓扑结构是半桥双管结构或者全桥四管结构。
进一步地,压力光伏联合发电单元中的压力发电元件与光伏发电元件的数量、材料、排布、外形根据实际需要确定;压力光伏联合发电单元的输出电压与受力根据实际需要确定。
采用本发明提供的技术方案,与已有的公知技术相比,具有如下显著效果:
(1)本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,通过升压控制单元的开通和关断控制压力光伏联合发电单元的输出电压,并经由并网逆变器实现并网,满足系统并网要求,保证了压力发电单元电量向电网的有效转移,并充分考虑压力发电单元的电压与光伏发电单元的电压,储能控制系统运行频率高、自损耗小,适用于并网式压力光伏联合发电装置的能量吸收等应用场合;
(2)本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,其压力光伏联合发电单元采用一体化结构,上层为光伏发电、下层为压力发电,采用独特的框架设计,形成压力和光伏一体化结构,可以同时吸收压力产生的能量与太阳光的能量,充分利用整体的空间,提高材料利用率;
(3)本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,其升压控制单元的控制规则满足并网逆变器并网的要求,兼顾了电容单元的母线电压运行范围,满足储能控制系统安全性和稳定性要求。
附图说明
图1为本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统的原理框图;
图2为本发明的压力光伏联合发电单元一体化结构图;
图3为本发明的压力光伏联合发电单元的压力光伏联合发电元件阵列图;
图4为本发明的光伏发电单元的光伏发电元件阵列图;
图5为本发明的升压控制单元电路图。
示意图中的标号说明:
1、压力光伏联合发电单元;2、升压控制单元;3、电容单元;4、第二电压检测单元;5、分时脉宽调制控制单元;6、第一电压检测单元;7、并网逆变器;8、电网。
具体实施方式
为进一步了解本发明的内容,结合附图对本发明作详细描述。
本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,通过升压控制单元的开通和关断控制压力光伏联合发电单元的电压,压力光伏联合发电单元发出的电量通过升压控制单元、电容单元,并经由并网逆变器输入电网,实现压力发电交流并网。本发明的交流并网控制系统通过电容单元作为压力发电单元输出电能的缓冲,并充分考虑压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压与电容单元的母线电压要求,在吸收压力光伏联合发电电能的同时保证电容单元母线电压在安全运行范围内,满足系统安全性和稳定性要求,适用于并网式压力光伏联合发电装置的能量吸收等应用场合。
参见图1所示,本实施例一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,包括压力光伏联合发电单元1、升压控制单元2、电容单元3、第二电压检测单元4、分时脉宽调制控制单元5、第一电压检测单元6、并网逆变器7与电网8,该控制系统能够充分考虑并网逆变器并网的要求,在吸收压力光伏联合发电电能的同时保证电容单元母线电压在安全运行范围内,满足系统安全性和稳定性要求。通过第一电压检测单元6获得根据压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压并传送给分时脉宽调制控制单元5,通过第二电压检测单元4获得电容单元3的母线电压并传送给分时脉宽调制控制单元5,分时脉宽调制控制单元5根据压力光伏联合发电单元1的输出电压和电容单元3的母线电压控制升压控制单元2,压力光伏联合发电单元1发出的电量通过升压控制单元3、电容单元3,并经由并网逆变器7输入电网8。
在本实施例中,压力光伏联合发电元件包括压力发电元件和光伏发电元件,其中,
压力发电元件的组合方法为:所述压力发电元件Upg由m组支路通过并联组合而成,即,Upg,11至Upg,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upg,12至Upg,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upg,1m至Upg,nm共n个单元形成第m组串联支路;具体如图3所示;
光伏发电元件的组合方法为:所述光伏发电元件Upv由m组支路通过并联组合而成,即,Upv,11至Upv,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upv,12至Upv,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upv,1m至Upv,nm共n个单元形成第m组串联支路;具体如图4所示。
本实施例的电路结构如图5所示,压力光伏联合发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1、整流电路和开关管k1,所述压力光伏联合发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1依次连接成闭合回路,所述压力发电元件Upg的两端连接有整流电路,所述电感L的输出端和压力光伏联合发电元件Upg的输入端之间设置有开关管k1。
参见图2所示,本实施例的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,其压力光伏联合发电单元1采用一体化结构,上层为光伏发电、下层为压力发电,采用独特的框架设计,形成压力和光伏一体化结构,可以同时吸收压力能量与太阳光的能量,充分利用整体的空间,提高材料利用率。
在本实施例中,升压控制单元对电容单元的充电的控制方法为:
(a)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在0~Ton时间段内,经升压控制单元2的整流电路,t=0时刻,开关管k1导通,压力光伏联合发电元件Upg输出电压加到电感L上,二极管D2截止。
(b)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在t=Ton时刻,开关管k1关断,压力光伏联合发电元件Upg的输出电能与电感L的储能的通过二极管D2向电容C1转移。当压力发电单元输出电压动态变化时,所述的Ton时刻随着压力发电单元输出电压幅值大小而变化,时刻Ton值小于Ts值,Ts不变,开关管k1的开通时间为0~Ton。
(c)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在t=Ts时刻,开关管k1又导通,压力光伏联合发电元件Upg的输出电能继续向电容C1转移。
综上所述,本发明的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,包括压力光伏联合发电单元、升压控制单元、电容单元、第二电压检测单元、分时脉宽调制控制单元、第一电压检测单元、并网逆变器与电网,通过第一电压检测单元分别获得压力发电单元和光伏发电单元的输出电压并传送给分时脉宽调制控制单元,通过第二电压检测单元检测获得电容单元的母线电压并传送给分时脉宽调制控制单元,根据压力发电和光伏发电的不同状态,分时脉宽调制控制单元根据压力发电单元的输出电压、光伏发电单元的输出电压和电容单元的母线电压控制升压控制单元,压力光伏联合发电单元发出的电量通过升压控制单元、电容单元,并经由并网逆变器输入电网,实现压力发电交流并网。本发明的交流并网控制系统通过电容单元作为压力发电单元输出电能的缓冲,并充分考虑压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压与电容单元的母线电压值,确保压力光伏联合发电单元发电量的稳定吸收,达到太阳能与动能同时回收利用目的,并实现交流并网,可以用于并网式压力光伏联合发电装置,太阳能发电作为压力发电的有效补充,提升整体的发电量,压力光伏联合发电采用一体化设计,充分利用整体的空间,提高材料利用率,符合世界各国新能源发展的方针政策
以上示意性地对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性地设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,包括压力光伏联合发电单元(1)、升压控制单元(2)、电容单元(3)、分时脉宽调制控制单元(5)、并网逆变器(7)与电网(8),所述的分时脉宽调制控制单元(5)接收压力光伏联合发电单元(1)的输出电压以及电容单元(3)的母线电压,并根据压力发电单元的电压、光伏发电单元的电压和电容单元(3)的母线电压控制升压控制单元(2),所述的压力光伏联合发电单元(1)发出的电量通过升压控制单元(2)、电容单元(3),并经由并网逆变器(7)输入电网(8)。
2.根据权利要求1所述的一种压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:还包括第一电压检测单元(6)和第二电压检测单元(4),所述的第一电压检测单元(6)获得压力光伏联合发电单元(1)的输出电压并传送给分时脉宽调制控制单元(5),所述的第二电压检测单元(4)获得电容单元(3)的母线电压并传送给分时脉宽调制控制单元(5)。
3.根据权利要求1或2所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:包括压力光伏联合发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1、整流电路和开关管k1,所述压力光伏联合发电元件Upg、电感L、二极管D2、电容C1依次连接成闭合回路,所述压力光伏联合发电元件Upg的两端连接有整流电路,所述电感L的输出端和压力光伏联合发电元件Upg的输入端之间设置有开关管k1。
4.根据权利要求3所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:所述压力光伏联合发电元件包括压力发电元件和光伏发电元件,其中,
所述压力发电元件Upg由m组支路通过并联组合而成,即,Upg,11至Upg,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upg,12至Upg,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upg,1m至Upg,nm共n个单元形成第m组串联支路;
所述光伏发电元件Upv由m组支路通过并联组合而成,即,Upv,11至Upv,n1共n个单元形成第一组串联支路,Upv,12至Upv,n2共n个单元形成第二组串联支路,Upv,1m至Upv,nm共n个单元形成第m组串联支路。
5.根据权利要求1所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:所述的压力光伏联合发电单元(1)采用框架式一体化结构,上层为光伏发电、下层为压力发电,形成压力和光伏一体化结构,同时吸收压力能量与太阳光的能量。
6.根据权利要求1所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:所述压力光伏联合发电单元(1)中压电和光伏的外形是包括方形、圆形、三角形的几何形状。
7.根据权利要求3所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:所述的升压控制单元的控制方法为:
(a)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在0~Ton时间段内,经整流电路,t=0时刻,开关管k1导通,压力光伏联合发电元件Upg的输出电压加到电感L上,二极管D2截止;
(b)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在t=Ton时刻,开关管k1关断,压力光伏联合发电元件Upg的输出电能与电感L的储能通过二极管D2向电容C1转移;
(c)当压力光伏联合发电元件Upg有电压输出时,在t=Ts时刻,开关管k1又导通,压力光伏联合发电元件Upg的输出电能继续向电容C1转移。
8.根据权利要求7所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:当压力光伏联合发电单元(1)输出电压动态变化时,所述的Ton时刻随着压力光伏联合发电单元(1)输出电压幅值大小而变化,且在压力发电与光伏发电时的Ton值不同,时刻Ton值小于Ts值,Ts不变,开关管k1的开通时间为0~Ton。
9.根据权利要求7所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:并网逆变器(7)中的逆变器是单相或者三相;每相的拓扑结构是半桥双管结构或者全桥四管结构。
10.根据权利要求1所述的压力光伏联合发电交流并网控制系统,其特征在于:压力光伏联合发电单元(1)中的压力发电元件与光伏发电元件的数量、材料、排布、外形根据实际需要确定;压力光伏联合发电单元(1)的输出电压与受力根据实际需要确定。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109802478A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-05-24 | 长沙学院 | 一种能同时收集多种不同类型环境能量的能量收集装置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103312020A (zh) * | 2013-06-14 | 2013-09-18 | 江苏大学 | 基于改进型滤波器功率分流控制混合动力汽车用复合电源 |
CN203352246U (zh) * | 2013-07-18 | 2013-12-18 | 新疆希望电子有限公司 | 一种基于超级电容储能器的小型光伏控制器 |
US20160099570A1 (en) * | 2014-10-06 | 2016-04-07 | Stephens Sin-Tsun The' | Compact Omnidirectional Modular Power Harvesting System |
CN205792357U (zh) * | 2016-01-25 | 2016-12-07 | 武汉理工大学 | 可存储的太阳能压电分布式发电广场供电系统 |
CN106329567A (zh) * | 2016-08-30 | 2017-01-11 | 上海新华控制技术集团科技有限公司 | 一种基于fpga的光伏并网系统及其实现方法 |
-
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- 2018-07-20 CN CN201810803283.1A patent/CN108879774A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103312020A (zh) * | 2013-06-14 | 2013-09-18 | 江苏大学 | 基于改进型滤波器功率分流控制混合动力汽车用复合电源 |
CN203352246U (zh) * | 2013-07-18 | 2013-12-18 | 新疆希望电子有限公司 | 一种基于超级电容储能器的小型光伏控制器 |
US20160099570A1 (en) * | 2014-10-06 | 2016-04-07 | Stephens Sin-Tsun The' | Compact Omnidirectional Modular Power Harvesting System |
CN205792357U (zh) * | 2016-01-25 | 2016-12-07 | 武汉理工大学 | 可存储的太阳能压电分布式发电广场供电系统 |
CN106329567A (zh) * | 2016-08-30 | 2017-01-11 | 上海新华控制技术集团科技有限公司 | 一种基于fpga的光伏并网系统及其实现方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王立夫等: "《电力电子技术(第2版)》", 31 August 2017, 北京邮电大学出版社 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109802478A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-05-24 | 长沙学院 | 一种能同时收集多种不同类型环境能量的能量收集装置 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20181123 |
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