CN214506990U - 一种分布式光伏电站屋面供电系统 - Google Patents

一种分布式光伏电站屋面供电系统 Download PDF

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刘杰
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Abstract

本实用新型实施例公开了一种分布式光伏电站屋面供电系统,该供电系统包括光伏组件、逆变器、升压变压器、开关装置和降压变压器;逆变器的直流侧与光伏组件电连接,逆变器的交流侧分别与升压变压器的一次侧和降压变压器的一次侧电连接,开关装置电连接于逆变器的交流侧与降压变压器的一次侧之间,升压变压器的二次侧与厂房内的配电箱电连接,降压变压器用于为屋面的用电设备供电。本实用新型实施例的技术方案可以提高厂房屋面临时用电的便利性。

Description

一种分布式光伏电站屋面供电系统
技术领域
本实用新型实施例涉及分布式光伏发电技术领域,尤其涉及一种分布式光伏电站屋面供电系统。
背景技术
目前工商业分布式光伏发电站基本以自发自用为主、就近消纳为原则。大部分分布式光伏电站建设在工业厂房屋面,厂房高度基本在25米及以上。
如果屋面需要用220V低压电源进行临时检修、清洗组件或者临时施工等操作,通常需要电缆从厂房里的低压配电箱取电,或者利用汽油或者柴油发电机发电。
但是,从厂房里的低压配电箱取电至厂房屋面需要用电的位置,需要很长的电缆,一般会达到几十米,如此会造成很大压降,影响线路末端的设备用电,而选用大截面积的电缆又会造成很大的成本。此外,由于厂房高度高,而发电机的重量大,一般在40kg左右,携带发电机上下楼梯很不方便,容易造成危险事故。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种分布式光伏电站屋面供电系统,以提高厂房屋面临时用电的便利性。
一种分布式光伏电站屋面供电系统,包括:光伏组件、逆变器、升压变压器、开关装置和降压变压器;
所述逆变器的直流侧与所述光伏组件电连接,所述逆变器的交流侧分别与所述升压变压器的一次侧和所述降压变压器的一次侧电连接,所述开关装置电连接于所述逆变器的交流侧与所述降压变压器的一次侧之间,所述升压变压器的二次侧与厂房内的配电箱电连接,所述降压变压器用于为屋面的用电设备供电。
可选的,所述逆变器为三相逆变器;
所述三相逆变器包括第一输出端、第二输出端和第三输出端;所述开关装置分别与所述第一输出端、所述第二输出端以及所述第三输出端中的任意两个输出端电连接。
可选的,所述逆变器为三相逆变器;
所述三相逆变器包括第一输出端、第二输出端、第三输出端和接地端;所述开关装置分别与所述接地端以及所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端中的任意一个输出端电连接。
可选的,所述开关装置包括断路器。
可选的,所述降压变压器的二次侧与插线板电连接。
可选的,所述升压变压器的输出电压为10kV,所述降压变压器的输出电压为220V。
本实用新型实施例的技术方案,通过在逆变器的交流侧电连接降压变压器,可以利用低压变压器将逆变器输出的高电压转换为屋面用电设备工作所需的低电压,同时,通过在逆变器的交流侧和降压变压器的一次侧之间设置开关装置,可以提高取电的便利性。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种分布式光伏电站屋面供电系统;
图2是本实用新型实施例提供的另一种分布式光伏电站屋面供电系统;
图3是本实用新型实施例提供的另一种分布式光伏电站屋面供电系统。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1是本实用新型实施例提供的一种分布式光伏电站屋面供电系统,适用于工商业的厂房内部用电以及厂房屋面的临时用电,可以提高屋面用电的便利性。参见图1,本实用新型实施例提供的分布式光伏电站屋面供电系统包括:光伏组件10、逆变器20、升压变压器30、开关装置40和降压变压器50;逆变器20的直流侧(DC)与光伏组件10电连接,逆变器20的交流侧(AC)分别与升压变压器30的一次侧和降压变压器50的一次侧电连接,开关装置40电连接于逆变器20的交流侧与降压变压器50的一次侧之间,升压变压器30的二次侧与厂房内的配电箱电连接(未示出),降压变压器50用于为屋面的用电设备(未示出)供电。
其中,光伏组件10用于将光能转换为电能(直流电),厂房屋面可以设置多个光伏组件10。示例性的,光伏组件10可以由多个太阳能电池板构成。
其中,逆变器20用于将光伏组件10输出的直流电转换为交流电输出,厂房屋面可以设置多个逆变器20。
其中,升压变压器30可基于逆变器20输出的交流电,输出更高电压的交流电,为厂房内的用电设备供电。
其中,降压变压器50可基于逆变器20输出的交流电,输出较低电压的交流电,为屋面的临时用电设备(例如检修设备、清洗设备等)供电。如此,可以避免从厂房内拉线取电或者采用发电机取电的弊端(高成本、低安全性等),提高屋面临时用电的便利性。
其中,开关装置40可以实现逆变器20与降压变压器50之间的连通和断开,提高取电的便利性。
本实用新型实施例的技术方案,通过在逆变器的交流侧电连接降压变压器,可以利用低压变压器将逆变器输出的高电压转换为屋面用电设备工作所需的低电压,同时,通过在逆变器的交流侧和降压变压器的一次侧之间设置开关装置,可以提高取电的便利性。
继续参见图1,可选的,逆变器20为三相逆变器;三相逆变器包括第一输出端、第二输出端和第三输出端;开关装置40分别与第一输出端、第二输出端以及第三输出端中的任意两个输出端电连接。
其中,第一输出端、第二输出端和第三输出端分别对应逆变器20交流侧的A相、B相和C相。选用三相逆变器可以满足工厂较大的用电需求。而屋面的用电设备通常用电较小,因此,可以从任意两相之间的线电压取电,并转换为用电设备所需的工作电压。示例性的,逆变器20交流侧的线电压为540V,即VAB=VAC=VBC=540V。
需要说明的是,图1以降压变压器50从逆变器20交流侧的BC之间取电为例进行示意,在其他实施例中,降压变压器50还可以从逆变器20交流侧的AB或AC之间取电,本实用新型实施例对此不作限定。
图2是本实用新型实施例提供的另一种分布式光伏电站屋面供电系统,参见图2,可选的,逆变器20为三相逆变器;三相逆变器包括第一输出端、第二输出端、第三输出端和接地端;开关装置40分别与接地端以及第一输出端、第二输出端和第三输出端中的任意一个输出端电连接。
同上,第一输出端、第二输出端和第三输出端分别对应逆变器20交流侧的A相、B相和C相。本实施例中,降压变压器50从逆变器20交流侧任意一相对地的电压取电,相比于上述从线电压取电的方案而言,由于地线不带电,因此采用此连接方式的安全性更高。
示例性的,图2以降压变压器50从C相对地的电压取电为例进行示意,在其他实施例中,降压变压器50还可以从A相对地的电压取电,也可以从B相对地的电压取电,本实用新型实施例对此不作限定。
图3是本实用新型实施例提供的另一种分布式光伏电站屋面供电系统,可选的,开关装置40包括断路器。
断路器一方面可以实现逆变器20与降压变压器50的电连接,另一方面可以在发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,保证用电安全性。
继续参见图3,可选的,降压变压器50的二次侧与插线板60电连接。
如此设置,便于降压变压器50与屋面用电设备的电连接,而且安全性更高。
可选的,升压变压器30的输出电压为10kV,降压变压器50的输出电压为220V。
具体的,升压变压器30的二次侧输出三相电,VA’B’=VA’C’=VB’C’=10kV。升压变压器30一次侧与逆变器20交流侧的具体连接方式在此不作过多说明,本领域技术人员可自行设计。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (6)

1.一种分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,包括:光伏组件、逆变器、升压变压器、开关装置和降压变压器;
所述逆变器的直流侧与所述光伏组件电连接,所述逆变器的交流侧分别与所述升压变压器的一次侧和所述降压变压器的一次侧电连接,所述开关装置电连接于所述逆变器的交流侧与所述降压变压器的一次侧之间,所述升压变压器的二次侧与厂房内的配电箱电连接,所述降压变压器用于为屋面的用电设备供电。
2.根据权利要求1所述的分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,所述逆变器为三相逆变器;
所述三相逆变器包括第一输出端、第二输出端和第三输出端;所述开关装置分别与所述第一输出端、所述第二输出端以及所述第三输出端中的任意两个输出端电连接。
3.根据权利要求1所述的分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,所述逆变器为三相逆变器;
所述三相逆变器包括第一输出端、第二输出端、第三输出端和接地端;所述开关装置分别与所述接地端以及所述第一输出端、所述第二输出端和所述第三输出端中的任意一个输出端电连接。
4.根据权利要求1所述的分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,所述开关装置包括断路器。
5.根据权利要求1所述的分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,所述降压变压器的二次侧与插线板电连接。
6.根据权利要求1所述的分布式光伏电站屋面供电系统,其特征在于,所述升压变压器的输出电压为10kV,所述降压变压器的输出电压为220V。
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