CN109412156B - 一种电力定向输送控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电力定向输送控制系统,包括母线、电平传感器、分布式电源控制器和负载,其中电平传感器和分布式电源控制器并联后通过通过开关与负载串联,且电平传感器和分布式电源控制器为信号连接,母线设有测量点A点、E点和B点,其中A点设于靠近电平传感器的一侧,B点设于靠近分布式电源控制器的一侧,且E点设于A点和B点之间,并通过开关与负载相连接。本发明采用了电网电平的控制原理,不需要更改原有的线路和增加其它相关设备,更不需要在每个DG点以断路器分离,就可以实现微网及并网控制,自动化电力调取及自动化管理。
Description
技术领域
本发明属于电气技术领域,具体涉及一种电力定向输送控制系统。
背景技术
分布式发电指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组(一般低于30MW),以满足特定用户的需要,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。这些小的机组包括燃料电池,小型燃气轮机,小型光伏发电,小型风光互补发电,或燃气轮机与燃料电池的混合装置。由于靠近用户提高了服务的可靠性和电力质量。技术的发展,公共环境政策和电力市场的扩大等因素的共同作用使得分布式发电成为新世纪重要的能源选择。
通过分布式发电和集中供电系统的配合应用有以下优点:分布式发电系统中各电站相互独立,用户由于可以自行控制,不会发生大规模停电事故,所以安全可靠性比较高;分布式发电可以弥补大电网安全稳定性的不足,在意外灾害发生时继续供电,已成为集中供电方式不可缺少的重要补充;可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的中、小城市或商业区的居民供电,可大大减小环保压力;分布式发电的输配电损耗很低,甚至没有,无需建配电站,可降低或避免附加的输配电成本,同时土建和安装成本低;可以满足特殊场合的需求,如用于重要集会或庆典的(处于热备用状态的)移动分散式发电车;调峰性能好,操作简单,由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动。
根据所使用一次能源的不同,分布式发电可分为基于化石能源的分布式发电技术、基于可再生能源的分布式发电技术以及混合的分布式发电技术。
(1)基于化石能源的分布式发电技术主要由以下三种技术构成:①往复式发动机技术:用于分布式发电的往复式发动机采用四冲程的点火式或压燃式,以汽油或柴油为燃料,是目前应用最广的分布式发电方式。但是此种方式会造成对环境的影响,通过对其技术上的改进,已经大大减少了躁音和废气的排放污染。②微型燃气轮机技术:微型燃气轮机是指功率为数百千瓦以下的以天然气、甲烷、汽油、柴油为燃料的超小型燃气轮机。但是微型燃气轮机与现有的其它发电技术相比,效率较低。满负荷运行的效率只有30%,而在半负荷时,其效率更是只有10%~15%,所以多采用家庭热电联供的办法利用设备废弃的热能,提高其效率。2012年国外已进入示范阶段,其技术关键主要是高速轴承、高温材料、部件加工等。③燃料电池技术:燃料电池是一种在等温状态下直接将化学能转变为直流电能的电化学装置。燃料电池工作时,不需要燃烧,同时不污染环境,其电能是通过电化学过程获得的。在其阳极上通过富氢燃料,阴极上面通过空气,并由电解液分离这两种物质。在获得电能的过程中,一些副产品仅为热、水和二氧化碳等。氢燃料可由各种碳氢源,在压力作用下通过蒸汽重整过程或由氧化反应生成。因此它是一种很有发展前途的洁净和高效的发电方式,被称为21世纪的分布式电源。
(2)基于可再生能源的分布式发电技术主要由以下几种技术构成:①太阳能光伏发电技术:太阳能光伏发电技术是利用半导体材料的光电效应直接将太阳能转换为电能。光伏发电具有不消耗燃料、不受地域限制、规模灵活、无污染、安全可靠、维护简单等优点。但是此种分布发电技术的成本非常高,所以现阶段太阳能发电技术还需要进行技术改进,以降低成本而适合于广泛应用。(2)风力发电技术是将风能转化为电能的发电技术,可分为独立与并网运行两类,前者为微型或小型风力发电机组,容量为100W~10kW,后者的容量通常超过150kW。风力发电技术进步很快,单机容量在2MW以下的技术已很成熟。
(3)混合的分布式发电技术通常是指两种或多种分布式发电技术及蓄能装置组合起来,形成复合式发电系统。已有多种形式的复合式发电系统被提出,其中一个重要的方向是热电冷三联产的多目标分布式供能系统,通常简称为分布式供能系统。其在生产电力的同时,也能提供热能或同时满足供热、制冷等方面的需求。与简单的供电系统相比,分布式供能系统可以大幅度提高能源利用率、降低环境污染、改善系统的热经济性。
分布式发电技术包括太阳能发电,微型燃气轮机发电,燃料电池发电和风力发电等,这些技术具有投资省、发电方式灵活、与环境兼容等特点,又可以提供传统的电力系统无可比拟的可靠性和和经济性。因此,近年来越来越多的分布式电源(dist ribu tedgenerat ion,DG)被应用于现有电网,DG的迅速渗透同时也产生了一些不良影响:
①DG使得线路调压复杂化;
②DG使得继电保护选型和配置困难;
③DG使得电网短路容量增大,发生故障容易毁坏设备;
④DG对电能质量有较大干扰。
当然DG还会影响接地系统的设计,当总容量达到一定量后,可能会对电网频率以及稳定性产生影响。因容量小、运行不确定性强,DG可能不会直接受电力系统调度。部分DG受制自然条件,缺少灵活的可控特点。分布式电源DG的每个节点都要以断路器分离,要使用人工操作进行开关设置,无法实现智能输送电力的控制目的。如果以能量管理器进行控制电路相当复杂,自动化可控性及稳定性差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电力定向输送控制系统,以解决上述背景技术中所提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供以下技术方案:一种电力定向输送控制系统,其结构要点在于:包括母线、电平传感器(S1)、分布式电源控制器(S2)和负载(RL),其中电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)并联后通过通过开关(Q1)与负载(RL)串联,且电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)为信号连接,母线设有测量点A点、E点和B点,其中A点设于靠近电平传感器(S1)的一侧,B点设于靠近分布式电源控制器(S2)的一侧,且E点设于A点和B点之间,并通过开关(Q1)与负载(RL)相连接。
作为优选的,母线连接有光伏组件,光伏组件用于将太阳能转化为电能。
与现有技术相比,本发明采用了电网电平的控制原理,不需要更改原有的线路和增加其它相关设备,更不需要在每个DG点以断路器分离,就可以实现微网及并网控制,自动化电力调取及自动化管理。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的解释说明,但不限制本发明的保护范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案,一种电力定向输送控制系统,包括母线、电平传感器(S1)、分布式电源控制器(S2)和负载(RL),其中电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)并联后通过通过开关(Q1)与负载(RL)串联,且电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)为信号连接,所述的母线设有测量点A点、E点和B点,其中A点设于靠近电平传感器(S1)的一侧,B点设于靠近分布式电源控制器(S2)的一侧,且E点设于A点和B点之间,并通过开关(Q1)与负载(RL)相连接。
其中,在本实施例中,所述的母线连接有光伏组件,光伏组件用于将太阳能转化为电能。
分布式发电指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组(一般低于30MW),以满足特定用户的需要,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。这些小的机组包括燃料电池,小型燃气轮机,小型光伏发电,小型风光互补发电,或燃气轮机与燃料电池的混合装置。由于靠近用户提高了服务的可靠性和电力质量。技术的发展,公共环境政策和电力市场的扩大等因素的共同作用使得分布式发电成为新世纪重要的能源选择。
通过分布式发电和集中供电系统的配合应用有以下优点:分布式发电系统中各电站相互独立,用户由于可以自行控制,不会发生大规模停电事故,所以安全可靠性比较高;分布式发电可以弥补大电网安全稳定性的不足,在意外灾害发生时继续供电,已成为集中供电方式不可缺少的重要补充;可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的中、小城市或商业区的居民供电,可大大减小环保压力;分布式发电的输配电损耗很低,甚至没有,无需建配电站,可降低或避免附加的输配电成本,同时土建和安装成本低;可以满足特殊场合的需求,如用于重要集会或庆典的(处于热备用状态的)移动分散式发电车;调峰性能好,操作简单,由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动。
根据所使用一次能源的不同,分布式发电可分为基于化石能源的分布式发电技术、基于可再生能源的分布式发电技术以及混合的分布式发电技术。
(1)基于化石能源的分布式发电技术主要由以下三种技术构成:①往复式发动机技术:用于分布式发电的往复式发动机采用四冲程的点火式或压燃式,以汽油或柴油为燃料,是目前应用最广的分布式发电方式。但是此种方式会造成对环境的影响,通过对其技术上的改进,已经大大减少了躁音和废气的排放污染。②微型燃气轮机技术:微型燃气轮机是指功率为数百千瓦以下的以天然气、甲烷、汽油、柴油为燃料的超小型燃气轮机。但是微型燃气轮机与现有的其它发电技术相比,效率较低。满负荷运行的效率只有30%,而在半负荷时,其效率更是只有10%~15%,所以多采用家庭热电联供的办法利用设备废弃的热能,提高其效率。2012年国外已进入示范阶段,其技术关键主要是高速轴承、高温材料、部件加工等。③燃料电池技术:燃料电池是一种在等温状态下直接将化学能转变为直流电能的电化学装置。燃料电池工作时,不需要燃烧,同时不污染环境,其电能是通过电化学过程获得的。在其阳极上通过富氢燃料,阴极上面通过空气,并由电解液分离这两种物质。在获得电能的过程中,一些副产品仅为热、水和二氧化碳等。氢燃料可由各种碳氢源,在压力作用下通过蒸汽重整过程或由氧化反应生成。因此它是一种很有发展前途的洁净和高效的发电方式,被称为21世纪的分布式电源。
(2)基于可再生能源的分布式发电技术主要由以下几种技术构成:①太阳能光伏发电技术:太阳能光伏发电技术是利用半导体材料的光电效应直接将太阳能转换为电能。光伏发电具有不消耗燃料、不受地域限制、规模灵活、无污染、安全可靠、维护简单等优点。但是此种分布发电技术的成本非常高,所以现阶段太阳能发电技术还需要进行技术改进,以降低成本而适合于广泛应用。(2)风力发电技术是将风能转化为电能的发电技术,可分为独立与并网运行两类,前者为微型或小型风力发电机组,容量为100W~10kW,后者的容量通常超过150kW。风力发电技术进步很快,单机容量在2MW以下的技术已很成熟。
(3)混合的分布式发电技术通常是指两种或多种分布式发电技术及蓄能装置组合起来,形成复合式发电系统。已有多种形式的复合式发电系统被提出,其中一个重要的方向是热电冷三联产的多目标分布式供能系统,通常简称为分布式供能系统。其在生产电力的同时,也能提供热能或同时满足供热、制冷等方面的需求。与简单的供电系统相比,分布式供能系统可以大幅度提高能源利用率、降低环境污染、改善系统的热经济性。
电平,指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。
微电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。
微电网(micro-grid,microgrid),是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。是智能电网的重要组成部分。电路采用电网电平控制原理,S1为电平传感器,S2为分布式电源控制器,当开关Q1关断时,整个电路电流为0,电压降也等于0,A点、E点、B点的电平相等,电平传感器采集到的电平采据被送到S2分布式电源控制器,控制输出为0。
当开关Q1接通时,电路中的电流瞬间由A点通向E点流向负载RL,导致E点产生电压降,线路中的内阻(任何线路都有内电阻)导致E点电平降低,因为B点没有电流的流动,也跟随着E点的电平降低。此时电路中E点与B点的电平比A点电平低,E点与B点的电平相等。
当电路中的B点电平低于A点电平时,被S1电平传感器感测到,采集的数据被送到了分布式电源控制器S2,因A点的电平比E点与B点的电平高,S2随即开启输出电流经开关Q1送往负载RL,功率越来越大的时候,B点及E点的电平与A点的电平相等,即分布式电源控制器S2输出的功率与负载RL相等时,分布式电源控制器S2停止功率输出调整,此时,A点,E点,B点三点电平相等,A点到E点电流为0,B点到E点的电流等于负载RL的电流。
由上述表示,本电路只需要感测出电路的电平值就可以控制输出到负载RL使用,电路中的电流也是只流向负载RL,整个电路不需要更改原有线路,也无需增加其他的相关设备,网络相通电力分离。对电力调度,智能电力控制起到至关重要的作用。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (2)
1.一种电力定向输送控制系统,其特征在于:包括母线、电平传感器(S1)、分布式电源控制器(S2)和负载(RL),其中电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)并联后通过开关(Q1)与负载(RL)串联,且电平传感器(S1)和分布式电源控制器(S2)为信号连接,所述的母线设有测量点A点、E点和B点,其中A点设于靠近电平传感器(S1)的一侧,B点设于靠近分布式电源控制器(S2)的一侧,且E点设于A点和B点之间,并通过开关(Q1)与负载(RL)相连接,当开关(Q1)接通时,电路中的电流瞬间由A点通向E点流向负载(RL),导致E点产生电压降,线路中的内阻导致E点电平降低,因为B点没有电流的流动,也跟随着E点的电平降低,此时电路中E点与B点的电平比A点电平低,E点与B点的电平相等;当电路中的B点电平低于A点电平时,被电平传感器(S1)感测到,采集的数据被送到了分布式电源控制器(S2),因A点的电平比E点与B点的电平高,分布式电源控制器(S2)随即开启输出电流经开关(Q1)送往负载(RL),功率越来越大的时候,B点及E点的电平与A点的电平相等,即分布式电源控制器(S2)输出的功率与负载(RL)相等时,分布式电源控制器(S2)停止功率输出调整,此时,A点,E点,B点三点电平相等,A点到E点电流为0,B点到E点的电流等于负载(RL)的电流。
2.根据权利要求1所述的一种电力定向输送控制系统,其特征在于:所述的母线连接有光伏组件,光伏组件用于将太阳能转化为电能。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103606957A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-02-26 | 天津工业大学 | 一种多功能光伏并网控制方法设计 |
CN104283228A (zh) * | 2014-10-10 | 2015-01-14 | 苏州高创特新能源发展有限公司 | 一种并网储能系统 |
KR20150083637A (ko) * | 2014-01-10 | 2015-07-20 | 금비전자(주) | 계통전압에 따른 가변dc링크전압제어방식. |
CN107508314A (zh) * | 2017-08-10 | 2017-12-22 | 杭州赫智电子科技有限公司 | 一种分布式光伏保护系统及保护方法 |
CN108649864A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-10-12 | 深圳市均益安联光伏系统工程有限责任公司 | 高效光伏控制系统 |
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103606957A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-02-26 | 天津工业大学 | 一种多功能光伏并网控制方法设计 |
KR20150083637A (ko) * | 2014-01-10 | 2015-07-20 | 금비전자(주) | 계통전압에 따른 가변dc링크전압제어방식. |
CN104283228A (zh) * | 2014-10-10 | 2015-01-14 | 苏州高创特新能源发展有限公司 | 一种并网储能系统 |
CN107508314A (zh) * | 2017-08-10 | 2017-12-22 | 杭州赫智电子科技有限公司 | 一种分布式光伏保护系统及保护方法 |
CN108649864A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-10-12 | 深圳市均益安联光伏系统工程有限责任公司 | 高效光伏控制系统 |
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