CN204089214U - 一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,包括共直流母线和控制线路,所述共直流母线上连接有发电装置和耗电装置以及用于稳压平衡的蓄电池组,本实用新型采用上述方案,通过光伏、光热互补发电(直流微电站)→直流输、配电→交、直流供电(分负载方式)→智能控制(发电、用电匹配调度),整个过程在智能器(就地控制器、就地保护箱和控制线路)控制进行发电、用电匹配调度,节省多次转换环节,提高用电效率20%。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能光、热互补发电装置及输、配、用电智能化控制系统及装置,属于太阳能发电、输电、配用电系统化微电网技术领域。
背景技术
现有太阳能光伏用电系统一般是将光伏直流电经逆变后并网(或直接使用)。中间需要多次交、直流转换,系统效率低,设备投资大,连续供电仍需要依靠国家电网,无独立运行能力。
发明内容
本实用新型要解决的问题是针对上述问题,提供一种光伏发电、低温余热发电和国家电网电源通过直流微电站接入用电装置,整个过程在智能控制系统下进行,节省多次转换环节,提高用电效率的太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网。
为了解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,包括共直流母线和控制线路,所述共直流母线上连接有发电装置和耗电装置以及用于稳压平衡的蓄电池组。
以下是本实用新型对上述方案的进一步优化:
所述共直流母线上还连接有用于电源补充的国家电网。国家电网与共直流母线之间通过整流设备电连接,整流设备与共直流母线之间也通过就地保护箱电连接。
进一步优化:所述发电装置光伏发电装置和低温发电装置,所述光伏发电装置和低温发电装置以及及蓄电池组分别通过就地保护箱与共直流母线电连接。
光伏发电装置是将太阳能转换成电能,利用的是光生伏特效应。它的主要部件是太阳能电池(晶硅电池和薄膜电池)、控制器。其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。
低温工质余热发电技术是一个利用低温余热通过低温工质发电技术来实现高效率且低成本的发电技术。该有机工质发电针对60-90℃温区的低温余热发电,利用有机朗肯循环吸收低温热能,产生高压的有机蒸汽,推动膨胀机转动,同时输出机械功。膨胀机带动发电机转动,输出电能。
进一步优化:所述共直流母线还电连接有热泵机组,所述热泵机组通过就地保护箱与共直流母线电连接。直流电网电富余和国家电网电价低谷时用热泵机组进行热蓄能。
进一步优化:耗电装置包括分别通过就地保护箱与共直流母线电连接的大功率设备电机、小功率负载和办公负载。
进一步优化:低温发电装置通过管路连通有蓄能池,所述蓄能池与热泵机组通过双向的热力管路连通。
蓄能池还通过管路连通有槽式集热器,蓄能池通过浓盐水蓄热,其热量来源于槽式集热器集热和调峰热泵机组的供热。调峰热泵在国家电网电费最低谷时把电能转换为热能在蓄能池内存储。
进一步优化:各个就地保护箱分别电连接有就地控制器,所述各个就地控制器分别与控制线路电连接。
工作时,光伏发电装置、低温工质发电装置分别发电直接进入公司共直流母线,国家电网电经过整流设备整流接入公司共直流母线作为补充电源,共直流母线接入蓄电池组进行稳压平衡。
其中一部分直流电经过SB70系列变频器供给大型设备电机运行;另一部分直流电经过小型逆变器供给小功率负载供电运行,还有一部分直流电经过小型逆变器供给办公负载(例如办公设备和生活设备)运行。
本实用新型采用上述方案,通过光伏、光热互补发电(直流微电站)→直流输、配电→交、直流供电(分负载方式)→智能控制(发电、用电匹配调度),整个过程在智能器(就地控制器、就地保护箱和控制线路)控制进行发电、用电匹配调度,节省多次转换环节,提高用电效率20%。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
附图说明
附图1为本实用新型实施例的结构示意图。
图中:1-光伏发电装置;2-低温工质发电装置;3-热泵机组;4-蓄电池;5-变频器;6-逆变器;7-大功率设备电机;8-小功率负载;9-办公负载;10-蓄能池;11-槽式集热器;12-整流设备;13-国家电网;14-就地保护箱;15-就地控制器;16-共直流母线;17-控制线路;18-热力管路。
具体实施方式
实施例,如图1所示,一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,包括共直流母线16和控制线路17,所述共直流母线16上连接有发电装置和耗电装置以及用于稳压平衡的蓄电池组4和用于电源补充的国家电网13。
所述发电装置光伏发电装置1和低温发电装置2,所述光伏发电装置1和低温发电装置2以及及蓄电池组4分别通过就地保护箱14与共直流母线16电连接。
光伏发电装置是将太阳能转换成电能,利用的是光生伏特效应。它的主要部件是太阳能电池(晶硅电池和薄膜电池)、控制器。其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。
低温工质余热发电技术是一个利用低温余热通过低温工质发电技术来实现高效率且低成本的发电技术。该有机工质发电针对60-90℃温区的低温余热发电,利用有机朗肯循环吸收低温热能,产生高压的有机蒸汽,推动膨胀机转动,同时输出机械功。膨胀机带动发电机转动,输出电能。
国家电网13与共直流母线16之间通过整流设备12电连接,整流设备12与共直流母线16之间也通过就地保护箱14电连接。
所述共直流母线16还电连接有热泵机组3,所述热泵机组3通过就地保护箱14与共直流母线16电连接。
耗电装置包括分别通过就地保护箱14与共直流母线16电连接的大功率设备电机7、小功率负载8和办公负载9。
大功率设备电机7与就地保护箱14之间的连接电路上安装有变频器5,小功率负载8和办公负载9与就地保护箱14之间的连接电路上分别安装有逆变器6。
低温发电装置2通过管路连通有蓄能池10,所述蓄能池10与热泵机组3通过双向的热力管路18连通。
蓄能池10还通过管路连通有槽式集热器11,蓄能池10通过浓盐水蓄热,其热量来源于槽式集热器11集热和调峰热泵机组3的供热。
调峰热泵在国家电网电费最低谷时把电能转换为热能在蓄能池内存储。
各个就地保护箱14分别电连接有就地控制器15,所述各个就地控制器15分别与控制线路17电连接。
工作时,光伏发电装置、低温工质发电装置分别发电直接进入公司共直流母线16,国家电网13电经过整流设备12整流接入公司共直流母线16作为补充电源,共直流母线16接入蓄电池组4进行稳压平衡。
其中一部分直流电经过SB70系列变频器5供给大型设备电机7运行;另一部分直流电经过小型逆变器6供给小功率负载8供电运行,还有一部分直流电经过小型逆变器6供给办公负载(例如办公设备和生活设备)运行。
直流电网电富余和国家电网电价低谷时用热泵机组3进行热蓄能。
整个发电、输电和供电过程在智能控制下进行,根据光伏发电、低温工质发电、国家电网电价格谷峰和负载情况,进行调控,实现最优运行。
Claims (9)
1.一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,包括共直流母线(16)和控制线路(17),其特征在于:所述共直流母线(16)上连接有发电装置和耗电装置以及用于稳压平衡的蓄电池组(4)。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:所述共直流母线(16)上还连接有用于电源补充的国家电网(13)。
3.根据权利要求2所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:国家电网(13)与共直流母线(16)之间通过整流设备(12)电连接,整流设备(12)与共直流母线(16)之间也通过就地保护箱(14)电连接。
4.根据权利要求1-3任一所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:
所述发电装置光伏发电装置(1)和低温发电装置(2),所述光伏发电装置(1)和低温发电装置(2)以及及蓄电池组(4)分别通过就地保护箱(14)与共直流母线(16)电连接。
5.根据权利要求4所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:所述共直流母线(16)还电连接有热泵机组(3),所述热泵机组(3)通过就地保护箱(14)与共直流母线(16)电连接。
6.根据权利要求5所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:
耗电装置包括分别通过就地保护箱(14)与共直流母线(16)电连接的大功率设备电机(7)、小功率负载(8)和办公负载(9)。
7.根据权利要求6所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:
低温发电装置(2)通过管路连通有蓄能池(10),所述蓄能池(10)与热泵机组(3)通过双向的热力管路(18)连通。
8.根据权利要求7所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:
蓄能池(10)还通过管路连通有槽式集热器(11)。
9.根据权利要求8所述的一种太阳能光、热发电智能控制型输、配电微电网,其特征在于:
各个就地保护箱(14)分别电连接有就地控制器(15),所述各个就地控制器(15)分别与控制线路(17)电连接。
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Cited By (3)
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|---|---|---|---|---|
| CN105162107A (zh) * | 2015-09-25 | 2015-12-16 | 蔡泮敏 | 一种基于工业化制盐盐池蓄能的供、配电微电网系统 |
| CN105244917A (zh) * | 2015-11-04 | 2016-01-13 | 江西宝象科技有限公司 | 具有调节能源与负荷平衡功能的微电网系统 |
| CN106230025A (zh) * | 2016-08-23 | 2016-12-14 | 华电电力科学研究院 | 一种基于光储和余热余压发电智能供能控制系统及方法 |
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2014
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