RU185802U1 - Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии - Google Patents

Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии Download PDF

Info

Publication number
RU185802U1
RU185802U1 RU2018122974U RU2018122974U RU185802U1 RU 185802 U1 RU185802 U1 RU 185802U1 RU 2018122974 U RU2018122974 U RU 2018122974U RU 2018122974 U RU2018122974 U RU 2018122974U RU 185802 U1 RU185802 U1 RU 185802U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
inverter
renewable energy
energy sources
power plant
Prior art date
Application number
RU2018122974U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Николаевна Соснина
Андрей Владимирович Шалухо
Иван Алексеевич Липужин
Александр Юрьевич Кечкин
Никита Васильевич Шумский
Александр Андреевич Ворошилов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2018122974U priority Critical patent/RU185802U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185802U1 publication Critical patent/RU185802U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/06Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for physics
    • G09B23/18Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for physics for electricity or magnetism
    • G09B23/188Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for physics for electricity or magnetism for motors; for generators; for power supplies; for power distribution

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к учебно-исследовательскому оборудованию и может быть использована для проведения лабораторных работ для магистрантов по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и исследований; для демонстрации возможностей систем распределенной энергетики и изучения физических процессов, протекающих в системах с источниками распределенной генерации, а также использоваться для отработки алгоритмов управления системами с распределенной генерацией.
Задачи, решаемые предлагаемой полезной моделью - моделирование режимов работы электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии с использованием промышленного оборудования, испытания и проведение первичной отладки оборудования, используемого при построении сетей с объектами распределенной энергетики. Решение этих задач важно для разработки методов проектирования реальных систем электроснабжения с источниками распределенной генерации и эффективной интеграции объектов распределенной генерации в уже существующие системы электроснабжения.
Технический результат - получение экспериментальных зависимостей тока и напряжения от времени для разных режимов работы сети, которые могут быть масштабированы и применены при проектировании реальных электротехнических комплексов виртуальной электростанции.
Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии, содержащий программируемый логический контроллер, общую шину обмена данными, контактные линии, отличающийся тем, что в его составе используются имитаторы возобновляемых источников энергии: блок солнечной электростанции, состоящий из фотоэлектрической панели, прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок ветроэнергетической установки, состоящий из системы двигатель-генератор с возможностью регулирования частоты вращения генератора, представленный преобразователем частоты – асинхронным электродвигателем – синхронным генератором на постоянных магнитах, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок накопителя электрической энергии, представленный аккумуляторной батареей и инвертором; блок источника питания, блоки резистивной нагрузки и асинхронного электродвигателя; все блоки объединены электрически через блоки распределительных шин при помощи проводов на переменном токе и информационно через общую шину обмена данными с программируемым логическим контроллером с использованием устройства дискретного и аналогового ввода/вывода и измерительные модули.

Description

Полезная модель относится к учебно-исследовательскому оборудованию и может быть использована для проведения лабораторных работ для магистрантов по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и исследований; для демонстрации возможностей систем распределенной энергетики и изучения физических процессов, протекающих в системах с источниками распределенной генерации, а также использоваться для отработки алгоритмов управления системами с распределенной генерацией.
Наиболее близким из известных аналогов является Стенд моделирования режимов работы системы автоматического управления электрогенерирующим оборудованием, использующим альтернативные источники энергии (Патент РФ №156001, MПK - G09B 23/18). Лабораторный стенд моделирования режимов автоматического управления электрогенерирующим оборудованием, использующий альтернативные источники энергии, содержащий контроллеры, интерфейс передачи данных и группу пользовательских интерфейсных устройств, отличающийся тем, что в него введены дополнительно два контроллера, соединенные через общую шину обмена данными с ЭВМ оператора, предназначенной для обеспечения программирования контроллеров по шине обмена данными, с аккумуляторной батареей, с портативной метеостанцией и с релейным блоком, модуль имитации ветрогенератора электрической энергии (в составе аккумуляторной батареи, источника питания, контактных линий, регулятора сопротивления контактных линий), солнечная батарея, соединенные кабельной линией, при этом контроллеры предназначены для поступления на них через модули коммутации сигналов от портативной метеостанции и аккумуляторной батареи, а также для поступления управляющих сигналов с контроллера на релейный блок.
Недостатками данного стенда является упрощенная реализация систем электрогенерирующего оборудования, использующего возобновляемые источники энергии: системы «двигатель - генератор», позволяющей моделировать стохастический характер генерации для ветроэнергетической установки; отсутствие преобразовательного оборудования, применяемого в сетях с источниками распределенной генерации; конструктивное единство исполнения, непозволяющее изменять структуру сети.
Задачи, решаемые предлагаемой полезной моделью - моделирование режимов работы электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии с использованием промышленного оборудования, испытания и проведение первичной отладки оборудования, используемого при построении сетей с объектами распределенной энергетики. Решение этих задач важно для разработки методов проектирования реальных систем электроснабжения с источниками распределенной генерации и эффективной интеграции объектов распределенной генерации в уже существующие системы электроснабжения.
Технический результат - получение экспериментальных зависимостей тока и напряжения от времени для разных режимов работы сети, которые могут быть масштабированы и применены при проектировании реальных электротехнических комплексов виртуальной электростанции.
Технический результат достигается тем, что в лабораторном стенде электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии, содержащем программируемый логический контроллер, общую шину обмена данными, контактные линии, используются имитаторы возобновляемых источников энергии: блок солнечной электростанции, состоящий из фотоэлектрической панели, прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок ветроэнергетической установки, состоящий из системы двигатель-генератор с возможностью регулирования частоты вращения генератора, представленный преобразователем частоты – асинхронным электродвигателем – синхронным генератором на постоянных магнитах, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок накопителя электрической энергии, представленный аккумуляторной батареей и инвертором; блок источника питания, блоки резистивной нагрузки и асинхронного электродвигателя; все блоки объединены электрически через блоки распределительных шин при помощи проводов на переменном токе и информационно через общую шину обмена данными с программируемым логическим контроллером, с использованием устройства дискретного и аналогового ввода/вывода и измерительные модули.
Сущность технического решения состоит во введении имитаторов солнечной электростанции (фотоэлектрической панели, в составе прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора), ветроэнергетической установки (в составе системы «двигатель-генератор» с возможностью регулирования частоты вращения генератора (преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель – синхронный генератор на постоянных магнитах), контроллера, аккумуляторной батареи и инвертора), накопителя электрической энергии (в составе аккумуляторной батареи и инвертора), резистивной нагрузки и электродвигателя. За счет использования программируемого логического контроллера, связанного со всеми блоками стенда через блоки дискретного и аналогового ввода/вывода и измерительные модули возможно автоматически (по заранее заложенным алгоритмам) и дистанционно управлять стендом, моделируя характерные режимы работы электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии.
На фиг. 1 изображена структурная схема полезной модели.
Учебно-исследовательский лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии включает в себя блок источника питания (1), три блока распределительной шины (2), два блока вводного выключателя с лабораторными автотрансформаторами (3), блок секционного выключателя (4), три блока резистивной нагрузки (5), блок асинхронного электродвигателя (6), блок накопителя электрической энергии (7) (в составе инвертора (8) и аккумуляторной батареи (9)), блок имитации солнечной электростанции (10) (в составе инвертора (8)), аккумуляторной батареи (9), контроллера заряда (11), фотоэлектрической панели (12), прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока (13)) и блок имитации ветроэнергетической установки (14) (в составе инвертора (8), аккумуляторной батареи (9), контроллера заряда (11) и системы «двигатель-генератор» (15) с возможностью регулирования частоты вращения вала генератора (преобразователь частоты (16) - асинхронный электродвигатель (17) - синхронный генератор на постоянных магнитах (18)), все блоки объединены электрически через блоки распределительных шин и провода на переменном токе и информационно через общую шину обмена данными с программируемым логическим контроллером (19).
Управление блоками стенда возможно как механическими переключателями на панели оператора, так и с помощью программируемого логического контроллера в ручном режиме с помощью сенсорного экрана или в автоматическом по заранее заложенным алгоритмам.
Каждый блок содержит реостат, позволяющий имитировать величину длины и сечения линий электропередач между элементами электрической сети виртуальной электростанции, путем изменения величины сопротивления между блоками.
Стенд позволяет моделировать режимы работы системы (изолированный, питание нагрузки только от централизованной энергетической системы, питание нагрузки от централизованной энергетической системы и одного источника распределенной генерации, питание нагрузки от централизованной энергетической системы и нескольких источников распределенной генерации) с электрогенерирующим оборудованием, имитирующим возобновляемые источники энергии. Стенд позволяет имитировать физические процессы, протекающие в электротехническом комплексе виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии, максимально приближенно к процессам, протекающим в реальных системах. Конструкция стенда позволяет переключать блоки нагрузок и имитаторы возобновляемых источников энергии между распределительными шинами. Для этого необходимо соединить требуемые в конкретной конфигурации сети блоки с помощью проводов.
Для защиты персонала и обучающихся на каждом блоке стенда установлен автоматический выключатель, а на блоке источника питания установлен дифференциальный автоматический выключатель. Для безопасной эксплуатации стенда обязательно наличие заземления в лаборатории.
Учебно-исследовательский лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии конструктивно представляет собой конструктивно модульное устройство, включающее в себя панель оператора с органами управления (фиг. 2), шкаф с преобразовательной техникой и шкаф нагрузки (фиг. 3). Логический контроллер системы управления (фиг. 4) закреплен на панели оператора и соединен с прочими элементами шиной обмена данными через блоки дискретного и аналогового ввода/вывода и измерительные модули.
Блок источника питания позволяет осуществлять подключение непосредственно к электрической сети лаборатории или подключение через источник бесперебойного питания для исключения негативного воздействия внешней сети.
Наличие на лабораторном стенде электрогенерирующего оборудования, имитирующего возобновляемые источники энергии (блок солнечной электростанции (в составе прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока, фотоэлектрической панели, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора), блок ветроэнергетической установки (в составе системы «двигатель-генератор» с возможностью регулирования частоты вращения генератора (преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель – синхронный генератор на постоянных магнитах), контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора)), повышают практическую значимость и наглядность моделирования.
Блок имитации солнечной электростанции позволяет путем плавного регулирования светового потока, создаваемого прожекторами, а также регулирования угла наклона прожекторов относительно солнечной панели имитировать изменение количества вырабатываемой электроэнергии в зависимости от времени суток, географического расположения и погоды. Блок имитации ветроэнергетической установки позволяет путем изменения частоты вращения электродвигателя при помощи преобразователя частоты имитировать изменение количества вырабатываемой электроэнергии в зависимости от скорости ветра (при этом на шкале преобразователя частоты указана имитируемая скорость ветра).
Таким образом, предлагаемый лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии позволяет в учебно-исследовательском процессе моделировать режимы работы системы с энергоустановками на основе возобновляемых источников энергии, за счет использования электрогенерирующего и преобразовательного оборудования, применяемого в электроэнергетике.

Claims (1)

  1. Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии, содержащий программируемый логический контроллер, общую шину обмена данными, контактные линии, отличающийся тем, что в его составе используются имитаторы возобновляемых источников энергии: блок солнечной электростанции, состоящий из фотоэлектрической панели, прожекторов с устройством плавного регулирования светового потока, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок ветроэнергетической установки, состоящий из системы двигатель-генератор с возможностью регулирования частоты вращения генератора, представленный преобразователем частоты – асинхронным электродвигателем – синхронным генератором на постоянных магнитах, контроллера заряда, аккумуляторной батареи и инвертора; блок накопителя электрической энергии, представленный аккумуляторной батареей и инвертором; блок источника питания, блоки резистивной нагрузки и асинхронного электродвигателя; все блоки объединены электрически через блоки распределительных шин при помощи проводов на переменном токе и информационно через общую шину обмена данными с программируемым логическим контроллером, с использованием устройства дискретного и аналогового ввода/вывода и измерительные модули.
RU2018122974U 2018-06-25 2018-06-25 Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии RU185802U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122974U RU185802U1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122974U RU185802U1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185802U1 true RU185802U1 (ru) 2018-12-19

Family

ID=64754444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122974U RU185802U1 (ru) 2018-06-25 2018-06-25 Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185802U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781673C1 (ru) * 2021-05-14 2022-10-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) Испытательный стенд для силовых преобразователей электроэнергии распределенных микроэнергосистем с альтернативными источниками энергии

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070055339A (ko) * 2006-11-15 2007-05-30 주식회사 웨어세스 대체에너지 활용원리 실습용 학습교재
CN101661684A (zh) * 2009-09-14 2010-03-03 无锡市新区梅村镇同春太阳能光伏农业种植园 教学用风光互补发电的喷水装置
KR20110049020A (ko) * 2009-11-04 2011-05-12 (주)청파이엠티 신재생 에너지 교육 실습장치
RU156001U1 (ru) * 2015-07-10 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") Лабораторный стенд моделирования режимов работы системы автоматического управления электрогенерирующим оборудованием, использующим альтернативные источники энергии
GB2551398A (en) * 2016-06-17 2017-12-20 H A Al-Habaibeh Amin An educational and research apparatus for simulating thermal performance and energy efficiency of buildings

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070055339A (ko) * 2006-11-15 2007-05-30 주식회사 웨어세스 대체에너지 활용원리 실습용 학습교재
CN101661684A (zh) * 2009-09-14 2010-03-03 无锡市新区梅村镇同春太阳能光伏农业种植园 教学用风光互补发电的喷水装置
KR20110049020A (ko) * 2009-11-04 2011-05-12 (주)청파이엠티 신재생 에너지 교육 실습장치
RU156001U1 (ru) * 2015-07-10 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") Лабораторный стенд моделирования режимов работы системы автоматического управления электрогенерирующим оборудованием, использующим альтернативные источники энергии
GB2551398A (en) * 2016-06-17 2017-12-20 H A Al-Habaibeh Amin An educational and research apparatus for simulating thermal performance and energy efficiency of buildings

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781673C1 (ru) * 2021-05-14 2022-10-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) Испытательный стенд для силовых преобразователей электроэнергии распределенных микроэнергосистем с альтернативными источниками энергии
RU2814801C1 (ru) * 2023-12-08 2024-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Автоматизированный учебно-лабораторный комплекс микропроцессорной релейной защиты
RU2814802C1 (ru) * 2023-12-08 2024-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Автоматизированный учебно-лабораторный комплекс автоматического ввода резерва с дизель-генератором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202650411U (zh) 一种用于教学的风光互补发电实训系统
CN102545261A (zh) 一种微电网实验系统
CN110286606B (zh) 一种基于半实物仿真的综合能源微电网控制实验系统
CN108550305A (zh) 分布式新能源运维仿真实训系统
Kuzle et al. Hands-on laboratory course for future power system experts
CN108630074A (zh) 分布式风力发电运维仿真实训系统
CN203386382U (zh) 风光互补发电实训平台
CN110211446A (zh) 一种适用于教学与科研的综合能源系统动模实验仿真平台
Wollenberg et al. The importance of modern teaching labs
RU185802U1 (ru) Лабораторный стенд электротехнического комплекса виртуальной электростанции с возобновляемыми источниками энергии
CN108648580A (zh) 分布式光伏发电运维仿真实训系统
CN104698859A (zh) 分布式能源发电实验系统
CN205487032U (zh) 一种新能源教学实训设备装置
RU156001U1 (ru) Лабораторный стенд моделирования режимов работы системы автоматического управления электрогенерирующим оборудованием, использующим альтернативные источники энергии
Gielnik et al. Establishing a power hardware-in-the-loop environment with a smart energy complex
Chowdhury et al. Enhancing power and energy systems concepts with laboratory experience
CN203520732U (zh) 风光互补模拟发电试验台
RU2781673C1 (ru) Испытательный стенд для силовых преобразователей электроэнергии распределенных микроэнергосистем с альтернативными источниками энергии
CN109767678B (zh) 一种适用于全钒液流电池在可再生能源领域应用的教学演示方法
Sun et al. The Design and Application of Photovoltaic Power Generation Systems
CN207038003U (zh) 一种多功能风光互补发电教学实验平台
Bruno et al. Control and Power Hardware-in-the-Loop tests for low-inertia power systems
Young et al. Design and implementation of a low-cost solar photovoltaic experimental station for education enhancement
Cammarota et al. The smart grid labs of e-distribuzione
Alzate-Drada et al. Advanced metering applications in microgrids: A hardware-in-the-loop electric power setup