RU119402U1 - Ветроэлектрический агрегат - Google Patents

Ветроэлектрический агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU119402U1
RU119402U1 RU2012112377/06U RU2012112377U RU119402U1 RU 119402 U1 RU119402 U1 RU 119402U1 RU 2012112377/06 U RU2012112377/06 U RU 2012112377/06U RU 2012112377 U RU2012112377 U RU 2012112377U RU 119402 U1 RU119402 U1 RU 119402U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inverter
consumers
electricity
wind power
network
Prior art date
Application number
RU2012112377/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Петрович Харитонов
Ольга Владиславовна Одноволова
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Вентстроймонтаж"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Вентстроймонтаж" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Вентстроймонтаж"
Priority to RU2012112377/06U priority Critical patent/RU119402U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119402U1 publication Critical patent/RU119402U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

1. Ветроэлектрический агрегат, содержащий ветровое колесо, генератор переменного тока, контроллер-выпрямитель и инвертор, который подключен к региональной электрической сети, отличающийся тем, что между контроллером-выпрямителем и инвертором установлен аккумуляторный блок, а между инвертором и региональной электрической сетью размещено переключающее устройство, соединенное с потребителями электроэнергии и названной сетью и обеспечивающее подключение потребителей электроэнергии в зависимости от режима работы агрегата к инвертору или региональной электрической сети. ! 2. Ветроэлектрический агрегат по п.1 отличающийся тем, что переключающее устройство содержит контактную группу, подключенную к реле контроля тока и к реле времени, которое обеспечивает задержку времени включения.

Description

Полезная модель относится к малой ветроэнергетике, в частности к ветроэлектрическим агрегатам малой мощности для объектов сельскохозяйственного назначения и загородных домов, работающим параллельно с региональными электрическими сетями и позволяющим уменьшить потребление электрической энергии из региональных электрических сетей.
Известен ветроэнергетический агрегат, содержащий ветровое колесо, генератор переменного тока, контроллер-выпрямитель и инвертор, который подключен к региональной электрической сети (Патент РФ RU №89184(13) U1, приоритет 25.06.2009, МПК F03D 9/00).
Известный агрегат имеет следующие недостатки:
1. Сложность и высокая стоимость технологии ветроэлектрического агрегата (производства, настройки и технической эксплуатации), обусловленные включением в его состав дополнительных устройств, обеспечивающих приемлемое соответствие параметров вырабатываемой электроэнергии параметрам региональной сети.
2. Невозможность применить в настоящее время предложенную в агрегате технологию для малых ветроэлектрических установок на территории РФ в связи с отсутствием законодательной базы и метрологических средств (реверсивных электросчетчиков) учета электроэнергии, возвращаемой в сеть частным производителем электроэнергии.
Технической задачей настоящей полезной модели является создание конструктивно простого и надежного ветроэлектрического агрегата, позволяющего уменьшить потребление электрической энергии из региональных электрических сетей.
Техническим результатом является реализация энергоэффективной технологии эксплуатации ветроэлектрического агрегата, которая обеспечивает снижение потребления электрической энергии из региональной сети путем приоритетного использования электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектрическим агрегатом.
Другим техническим результатом применения полезной модели является повышение надежности электроснабжения объектов сельскохозяйственного назначения и загородных домов путем временного подключения потребителей электроэнергии или некоторых из них к региональной электросети при недостаточной текущей мощности ветроэлектрического агрегата, а также, подключение потребителей электроэнергии или некоторых из них к сети электроэнергии от ветроэлектрического агрегата, например, в случаях планового веерного отключения подачи электрической энергии из региональной сети.
Поставленная техническая задача и необходимый технический результат достигаются тем, что в ветроэнергетическом агрегате, содержащем ветровое колесо, генератор переменного тока, контроллер-выпрямитель и инвертор, который подключен к региональной электрической сети, между контроллером-выпрямителем и инвертором установлен аккумуляторный блок, а между инвертором и региональной электрической сетью размещено переключающее устройство, соединенное с потребителями электроэнергии и названной сетью и обеспечивающее подключение потребителей электроэнергии в зависимости от режима работы агрегата к инвертору или региональной электрической сети. При этом переключающее устройство содержит контактную группу, подключенную к реле контроля тока и к реле времени, которое обеспечивает задержку времени включения.
Сущность полезной модели поясняется схемами, приведенными на фигурах:
Фиг.1- схема предлагаемого ветроэлектрического агрегата;
Фиг.2 - схема переключающего устройства.
Ветроэлектрический агрегат (Фиг.1) содержит ветроколесо 1 с вертикальной осью вращения, к которому присоединен ротор трехфазного генератора 2. Статор генератора 2 соединен с мачтой 3 и подключен трехпроводным кабелем через электрический тормоз 4 к контроллеру -выпрямителю 5, к которому подсоединены двухпроводными кабелями балластная нагрузка 6 и через предохранитель 7 блок аккумуляторных батарей 8. Аккумуляторные батареи 8 питают по двухпроводному кабелю инвертор 9, к которому подключены потребители электроэнергии 10 через переключающее устройство 11, причем, переключающее устройство подключено также к региональной электросети 12.
Переключающее устройство 11 содержит корпус 13 (Фиг.2), реле контроля тока 14, контактную группу 15, реле времени 16 с задержкой времени включения, контакты для подключения нейтрали 17, фазы 18 от ветроэлектрического агрегата и фазы 19 от региональной сети, причем, переключающее устройство соединено с потребителями электроэнергии фазой 20 и нейтралью 21.
Ветроэлектрический агрегат функционирует параллельно с сетью следующим образом:
При наличии ветра ветроколесо 1 вращает ротор генератора 2. Вырабатываемая электрическая энергия поступает на контроллер-выпрямитель 5, преобразующий трехфазный переменный ток в постоянный ток, который подзаряжает аккумуляторные батареи 8. Инвертор 9 преобразует постоянный ток в переменный однофазный ток, например, с напряжением 220 В, который через переключающее устройство 11 поступает к потребителям электрической энергии 10.
В основном режиме работы ветроэлектрического агрегата, когда электроэнергия, расходуемая потребителями, не превышает паспортных данных ветроэлектрического агрегата, а емкость батарей и вырабатываемая ветроэлектрическим агрегатом электроэнергия достаточны для электроснабжения потребителей 10 названные потребители посредством переключающего устройства 11 полностью отключены от региональной сети 12. Данный режим работы переключающего устройства соответствует положению его элементов, представленному на фиг.2.
В этом режиме (фиг.2), реле времени 16 и контактная группа 15 находятся в активном состоянии: на их катушки подано напряжение, нормально разомкнутые контакты 41-43 и 31-32 замкнуты, а выводной управляющий контакт 21-22 реле контроля тока 14 замкнут, так как сила рабочего тока в линии 8 потребителей электроэнергии не превышает установленного максимально допустимого значения.
В случае, когда из-за слабого ветра емкость батарей снижается ниже допустимого уровня, инвертор отключает электроснабжение потребителей, а реле времени 16 и контактная группа 15 переходят в пассивное состояние: контакты 41-43 и 31-32 разомкнуты, а нормально замкнутые контакты 41-42 и 31-33 замкнуты. В этом режиме электроснабжение потребителей обеспечивает региональная сеть по линии 19.
Повторное включение инвертора в работу на потребителей происходит не ранее, чем через установленное время задержки включения, что предотвращает короткоцикловую работу ветроэлектрического агрегата на потребителей.
В случае, если число потребителей электроэнергии и/или потребляемая ими мощность, а, следовательно, и сила тока в линии 20 (рис.2) превышают предельно допустимые значения для ветроэлектрического агрегата, то реле контроля тока 14 размыкает выводной управляющий контакт 21-22, в силу чего контактная группа 15 переходит в пассивное состояние, и происходит замыкание контакта 31-33.
С этого момента потребители получают электроэнергию из региональной сети по линии 19.
При снижении силы тока в линии 19 ниже установленного значения с учетом гистерезиса реле контроля тока 14 возвращает выводной управляющий контакт 21-22 в замкнутое положение, и восстанавливает электроснабжение потребителей от ветроэлектрического агрегата, если фактическая емкость батарей на этот момент времени и сила ветра достаточно велики. В противном случае потребители продолжают получать электроэнергию от региональной сети до тех пор пока ветроэлектрический агрегат не выйдет на расчетный режим работы.
Проведенные испытания показали, что предлагаемая полезная модель обеспечивает реализацию энергоэффективной технологии эксплуатации ветроэлектрического агрегата. Достигается снижение потребления электрической энергии из региональной сети путем приоритетного использования электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектрическим агрегатом. Полученные результаты подтверждают промышленную применимость полезной модели.

Claims (2)

1. Ветроэлектрический агрегат, содержащий ветровое колесо, генератор переменного тока, контроллер-выпрямитель и инвертор, который подключен к региональной электрической сети, отличающийся тем, что между контроллером-выпрямителем и инвертором установлен аккумуляторный блок, а между инвертором и региональной электрической сетью размещено переключающее устройство, соединенное с потребителями электроэнергии и названной сетью и обеспечивающее подключение потребителей электроэнергии в зависимости от режима работы агрегата к инвертору или региональной электрической сети.
2. Ветроэлектрический агрегат по п.1 отличающийся тем, что переключающее устройство содержит контактную группу, подключенную к реле контроля тока и к реле времени, которое обеспечивает задержку времени включения.
Figure 00000001
RU2012112377/06U 2012-04-02 2012-04-02 Ветроэлектрический агрегат RU119402U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112377/06U RU119402U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Ветроэлектрический агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112377/06U RU119402U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Ветроэлектрический агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119402U1 true RU119402U1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=46937056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112377/06U RU119402U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Ветроэлектрический агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119402U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2738567C (en) Power interchange system for interchanging electric energy between a battery and an electric grid, method for interchanging electric energy between a battery and an electric grid and application of the power interchange system
CN103997046A (zh) 箱式储能变电站储能单元投切控制方法
US20190199128A1 (en) Mobile electric power genera ting and conditioning system
Hatziargyriou et al. The kythnos microgrid: A 20-year history
CN203071637U (zh) 一种直流电源连接控制装置
CN102496961A (zh) 一种基于直流母线的风电独立电网系统
CN202050288U (zh) 分布式直流电源不间断供电系统
CN209562512U (zh) 一种光伏系统和检测系统
CN101728835A (zh) 一种平滑风力发电输出功率的电池电力储能装置
CN109743887B (zh) 电能供应单元及其控制装置
CN202405799U (zh) 一种基于直流母线的风电独立电网系统
CN203491708U (zh) 一种交直流智能调配储能换流装置
CN208874350U (zh) 一种潮流能发电机组的备用电源装置及其潮流能发电机组
CN204349473U (zh) 一种直流电源供电系统
RU119402U1 (ru) Ветроэлектрический агрегат
CN202888860U (zh) 离并两用光伏逆变器
CN201741991U (zh) 一种光伏配电柜
CN104716655A (zh) 光伏蓄电池并网逆变器提高并网点功率因数控制系统
JP2014075902A (ja) 交流発電装置
CN106026074A (zh) 一种低压直流微电网实验平台
CN203366115U (zh) 一种磷酸铁锂电池储能的家用发电系统
CN102386634A (zh) 一种低压直流电驱动的无谐波干扰再发电并网装置
TWM475097U (zh) 電力調度控制電路
RO127673A2 (ro) Sistem hibrid autonom de producere a energiei electrice utilizând energia eoliană şi solară
CN207053194U (zh) 一种新能源环保工程系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140403

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20150327

RH1K Copy of utility model granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20150330

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160403