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一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)及控制方法與流程

文檔序號:11137960閱讀:941來源:國知局
一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)及控制方法與制造工藝

本發(fā)明涉及電力領(lǐng)域,特別涉及一種綜合發(fā)電系統(tǒng),還涉及一種綜合發(fā)電系統(tǒng)的控制方法。



背景技術(shù):

由于工業(yè)的發(fā)展,人類賴以生存的自然環(huán)境遭到了極大的破壞,由此引發(fā)了許多不良的后果。目前環(huán)境保護(hù)已越發(fā)成為全世界關(guān)注的焦點(diǎn),而解決能源污染問題是其中的關(guān)鍵。

目前,海島電力用戶主要以柴油發(fā)電為主,首先柴油發(fā)電對會對環(huán)境產(chǎn)生極大的污染,其次輪船等運(yùn)輸工具對海島不定期提供柴油也會產(chǎn)生較大費(fèi)用。

近幾十年來清潔能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)勢而生,其中以風(fēng)能、光伏能源為主要代表。由于風(fēng)光發(fā)電的實(shí)效性受天氣影響較大,以及儲能設(shè)備本身的容量限制等問題,對海島電力用戶的生活質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。

如何將風(fēng)能、光伏能源以及柴油發(fā)電有效結(jié)合,為海島用戶提供穩(wěn)定、清潔能源,是目前亟待解決的問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明提出一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)及控制方法,解決了目前海島或者偏遠(yuǎn)地區(qū)電力用戶柴油發(fā)電機(jī)供電費(fèi)用大、新能源供電不穩(wěn)定的問題。

本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的:

一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng),包括:一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)兩部分;其中,一次系統(tǒng)包含風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能發(fā)電機(jī)組、整流模塊、匯流模塊、直流降壓穩(wěn)壓模塊、蓄電池、柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組、逆變輸出模塊;

二次系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),其中監(jiān)控系統(tǒng)包括就地監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控;

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組經(jīng)過整流模塊變?yōu)橹绷麟?,太陽能發(fā)電機(jī)組直接輸出直流電,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組輸出的直流電通過匯流模塊在匯流處進(jìn)行匯流;

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組匯流后的直流電經(jīng)過直流降壓穩(wěn)壓模塊進(jìn)行降壓以及穩(wěn)壓,為蓄電池進(jìn)行充電蓄能以及為逆變輸出模塊提供輸入電壓;

蓄電池用來對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組多余的能量進(jìn)行儲存,當(dāng)電力不足時作為補(bǔ)充;

柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組輸出的單相220V交流電直接接入逆變輸出模塊的交流輸入端,在風(fēng)光發(fā)電不足時啟動;

逆變輸出模塊將風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組或蓄電池儲能的直流電進(jìn)行逆變,以提供交流電用戶負(fù)載使用;同時,逆變輸出模塊的輸入端支持交流AC220V以及直流雙輸入;

逆變輸出模塊輸出經(jīng)二次系統(tǒng)的PLC控制器判斷后對三級負(fù)載進(jìn)行單獨(dú)供電;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U1時,一級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U2時,二級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U3時,三級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery<U1時,逆變器無輸出;其中,UBattery為蓄電池實(shí)時直流電壓,U1為一級負(fù)載啟動電壓,U2為二級負(fù)載啟動電壓,U3為三級負(fù)載啟動電壓,U3>U2>U1;

一級負(fù)載具有最高用電優(yōu)先級,若出現(xiàn)電力供應(yīng)不足,首先斷開三級負(fù)載,然后是二級負(fù)載,最后斷開一級負(fù)載。

可選地,所述控制系統(tǒng)以PLC控制器為中央處理器,PLC控制器通過電壓采集模塊和電流采集模塊對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率;PLC控制器通過電壓采集模塊和電流采集模塊對太陽能發(fā)電機(jī)組的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時可顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率。

可選地,所述PLC控制器以PWM方式和交流卸載方式對超電壓狀態(tài)下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行卸載;

PWM卸載方式針對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)整流后的直流電進(jìn)行卸載,是基于IGBT的PWM分流技術(shù);

交流卸載方式則直接對風(fēng)力發(fā)電機(jī)的交流輸出端進(jìn)行卸載,卸載方式為制動電阻能耗制動。

可選地,當(dāng)系統(tǒng)檢測到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整流后直流母線電壓達(dá)到PWM卸載電壓上限UH1后,系統(tǒng)進(jìn)行PWM卸載;當(dāng)電壓降為PWM卸載電壓下限UL1后,PWM卸載停止;

若進(jìn)行PWM卸載后,直流母線電壓還是繼續(xù)上升,則當(dāng)直流電壓達(dá)到交流卸載上限電壓UH2后進(jìn)行交流卸載,其中UH2>UH1,交流卸載通過對風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流輸出端切入制動電阻的方式對風(fēng)力發(fā)電進(jìn)行卸載保護(hù),其卸載指令由PLC控制器發(fā)出,卸載時間為定時模式,卸載時間達(dá)到設(shè)定時間后并且直流母線電壓低于交流卸載下限電壓UL2時交流卸載失能。

可選地,所述PLC控制器根據(jù)蓄電池的電壓狀態(tài)決定是否啟用柴油機(jī)組。

可選地,監(jiān)控系統(tǒng)包括觸摸屏監(jiān)控和GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控;觸摸屏監(jiān)控通過觸摸屏對設(shè)備參數(shù)進(jìn)行設(shè)定修改并監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài);GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控通過GRRS遠(yuǎn)程模塊提供手機(jī)和PC端Web監(jiān)控,用戶通過遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行訪問,并且通過配備相應(yīng)的GPRS模塊實(shí)現(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)商對設(shè)備的遠(yuǎn)程維護(hù);對于設(shè)備異常狀況通過觸摸屏以及遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊預(yù)警通知。

可選地,本發(fā)明的風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)還包括手動剎車模塊和防雷裝置。

本發(fā)明還提出了一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電控制方法,系統(tǒng)開機(jī)后,PLC控制器進(jìn)行參數(shù)初始化操作,判斷系統(tǒng)是否正常,不正常則判斷故障,直至故障消失,系統(tǒng)正常,則啟動風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和太陽能發(fā)電機(jī)組;

判斷風(fēng)力發(fā)電機(jī)組輸出電壓是否超壓,如果超壓則進(jìn)行PWM卸載或交流卸載,不超壓則與太陽能發(fā)電組件匯流,進(jìn)行風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電;

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組或太陽能發(fā)電機(jī)組輸出的直流電經(jīng)過直流降壓穩(wěn)壓模塊的降壓及穩(wěn)壓操作,傳輸?shù)叫铍姵貎δ芎湍孀冚敵瞿K,逆變輸出模塊同時接收柴油發(fā)電機(jī)組輸出的交流電,當(dāng)判斷蓄電池電壓過低時,啟動柴油發(fā)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)風(fēng)光柴綜合供電;

逆變輸出模塊為三級負(fù)載供電,當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U1時,一級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U2時,二級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U3時,三級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery<U1時,逆變器無輸出;其中,UBattery為蓄電池實(shí)時直流電壓,U1為一級負(fù)載啟動電壓,U2為二級負(fù)載啟動電壓,U3為三級負(fù)載啟動電壓,U3>U2>U1。

可選地,PLC控制器以PWM方式和交流卸載方式對超電壓狀態(tài)下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行卸載;

PWM卸載方式針對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)整流后的直流電進(jìn)行卸載,是基于IGBT的PWM分流技術(shù);

交流卸載方式則直接對風(fēng)力發(fā)電機(jī)的交流輸出端進(jìn)行卸載,卸載方式為制動電阻能耗制動。

可選地,當(dāng)系統(tǒng)檢測到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整流后直流母線電壓達(dá)到PWM卸載電壓上限UH1后,系統(tǒng)自動進(jìn)行PWM卸載;當(dāng)電壓降為PWM卸載電壓下限UL1后,PWM卸載停止;若進(jìn)行PWM卸載后,直流母線電壓還是繼續(xù)上升,則當(dāng)直流電壓達(dá)到交流卸載上限電壓UH2后進(jìn)行交流卸載,其中UH2>UH1,交流卸載通過對風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流輸出端切入制動電阻的方式對風(fēng)力發(fā)電進(jìn)行卸載保護(hù),其卸載指令由PLC控制器發(fā)出,卸載時間為定時模式,卸載時間達(dá)到設(shè)定時間后并且直流母線電壓低于交流卸載下限電壓UL2時,交流卸載失能。

本發(fā)明的有益效果是:

(1)以風(fēng)光能源互補(bǔ)發(fā)電為主,柴油發(fā)電為輔,為海島或偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶提供高效的一站式綜合能源供應(yīng);

(2)還提供了負(fù)載分級供電的新理念,最大限度地降低了柴油發(fā)電機(jī)的使用頻率,同時也可降低蓄電池的存儲容量。

(3)遠(yuǎn)程監(jiān)控可幫助用戶實(shí)時了解設(shè)備的運(yùn)行情況,保證設(shè)備平穩(wěn)安全運(yùn)行。

附圖說明

為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發(fā)明一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)的整體原理圖;

圖2為本發(fā)明一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)的一次系統(tǒng)原理圖;

圖3為本發(fā)明一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)的二次系統(tǒng)原理圖;

圖4a和圖4b為本發(fā)明一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電控制方法流程圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

本發(fā)明提出了一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng),以風(fēng)光能源互補(bǔ)發(fā)電為主,柴油發(fā)電為輔,為海島或偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶提供高效的一站式綜合能源供應(yīng)。

如圖1所示,本發(fā)明的風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)包括一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)兩部分。

其中,一次系統(tǒng)包含風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能發(fā)電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電整流模塊風(fēng)力、太陽能匯流模塊、直流降壓穩(wěn)壓模塊、蓄電池、柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組、逆變輸出模塊。

二次系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),其中監(jiān)控系統(tǒng)包括就地監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

下面分別就一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)進(jìn)行描述。

如圖2所示,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組經(jīng)過單獨(dú)的整流模塊變?yōu)橹绷麟?,太陽能發(fā)電機(jī)組直接輸出直流電,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組輸出的直流電通過匯流模塊在匯流處進(jìn)行匯流。

本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組可以包含一臺風(fēng)力發(fā)電機(jī),也可以包含多臺風(fēng)力發(fā)電機(jī),圖2所示實(shí)施例中包括2臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)(分別為風(fēng)力發(fā)電機(jī)11、風(fēng)力發(fā)電機(jī)12),每臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)對應(yīng)一個單獨(dú)的整流模塊(分別為整流模塊31、整流模塊32),多臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以共用一個匯流模塊41。

太陽能發(fā)電機(jī)組可以包含一臺太陽能發(fā)電組件,也可以包含多臺太陽能發(fā)電組件,圖2所示實(shí)施例中包括2臺太陽能發(fā)電組件(分別為太陽能發(fā)電組件21、太陽能發(fā)電組件22),多個太陽能發(fā)電組件可以共用一個匯流模塊42。由于太陽能發(fā)電組件本身為直流發(fā)電不需要進(jìn)行整流,最后也在匯流處與風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整流后的直流電進(jìn)行匯流。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組匯流后的直流電經(jīng)過直流降壓穩(wěn)壓模塊進(jìn)行降壓以及穩(wěn)壓,以方便為蓄電池進(jìn)行充電蓄能以及為逆變輸出模塊提供輸入電壓。直流降壓穩(wěn)壓模塊可將輸入電壓幅值較寬的直流電變?yōu)榉递^小的直流電。蓄電池作為關(guān)鍵的儲能設(shè)備用來對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組多余的能量進(jìn)行儲存,當(dāng)電力不足時作為補(bǔ)充。

柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組輸出的單相220V交流電直接接入逆變器的交流輸入端,在風(fēng)光發(fā)電不足時啟動。

逆變輸出模塊將風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與太陽能發(fā)電機(jī)組或蓄電池儲能的直流電進(jìn)行逆變,以提供交流電用戶負(fù)載使用。逆變輸出模塊的輸入端支持交流AC220V以及直流雙輸入,逆變輸出模塊可離網(wǎng)供電或并網(wǎng)供電,輸出端電壓可為AC220單相或AC380三相。

由于海島地區(qū)供電的特殊性,本發(fā)明的風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)采用三級負(fù)載輸出回路,逆變輸出模塊輸出經(jīng)二次系統(tǒng)的PLC控制器判斷后對三級負(fù)載進(jìn)行單獨(dú)供電。

一級負(fù)載輸出主要提供海島用戶的照明和電冰箱用電,此負(fù)載輸出為保證居民最低生活用電標(biāo)準(zhǔn);二級負(fù)載輸出主要提供海島用戶的空調(diào)/洗衣機(jī)/電視機(jī)等電器用電;三級負(fù)載輸出主要提供海島用戶的海水處理等設(shè)備用電。

當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U1時,一級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U2時,二級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U3時,三級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery<U1時,逆變器無輸出。其中,UBattery為蓄電池實(shí)時直流電壓,U1為一級負(fù)載啟動電壓,U2為二級負(fù)載啟動電壓,U3為三級負(fù)載啟動電壓,U3>U2>U1。

一級負(fù)載具有最高用電優(yōu)先級,若出現(xiàn)電力供應(yīng)不足,首先斷開三級負(fù)載,然后是二級負(fù)載,最后才可斷開一級負(fù)載。具體使用優(yōu)先級別可由用戶按實(shí)際需求自行設(shè)定。

為提高本發(fā)明系統(tǒng)的安全系數(shù),本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組還包括手動剎車模塊,圖2所示實(shí)施例中,2路風(fēng)力發(fā)電機(jī)各帶一路手動剎車模塊,主要用于系統(tǒng)其他安全保護(hù)失效的情況下或者發(fā)電機(jī)長期不用時使用,手動剎車使能時發(fā)電機(jī)處于短路制動狀態(tài)。

本發(fā)明的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組還包括防雷裝置,當(dāng)雷電天氣時,如果有雷電竄入風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的一次系統(tǒng),防雷裝置自動對雷電進(jìn)行卸載保護(hù),例如,當(dāng)發(fā)生雷電等浪涌電流竄入時,浪涌保護(hù)裝置可以有效地吸收突發(fā)的巨大能量,以保護(hù)設(shè)備免于受損。

二次系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng),對一次系統(tǒng)進(jìn)行自動化調(diào)控,并對其進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控。

控制系統(tǒng)以PLC為中央處理器,PLC通過對各傳感器信號的采集對一次系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié),PLC系統(tǒng)原理圖如圖3所示。

本發(fā)明的實(shí)施例中,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組包括2臺風(fēng)力發(fā)電機(jī),太陽能發(fā)電機(jī)組包括2臺太陽能發(fā)電組件。

PLC通過電壓采集模塊和電流采集模塊對風(fēng)力發(fā)電機(jī)1的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時可顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率;PLC通過電壓采集模塊和電流采集模塊對風(fēng)力發(fā)電機(jī)2的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時可顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率。

PLC通過電壓采集模塊和電流采集模塊對太陽能發(fā)電組件1的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時可顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率;PLC通過電壓采集模塊和電流采集模塊對太陽能發(fā)電組件2的實(shí)時發(fā)電電壓和電流進(jìn)行監(jiān)控,同時可顯示瞬時發(fā)電功率和發(fā)電總功率。

為保護(hù)設(shè)備安全,PLC以PWM方式和交流卸載方式對超電壓狀態(tài)下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行卸載。PWM卸載方式針對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)整流后的直流電進(jìn)行卸載,是基于IGBT的PWM分流技術(shù),可以最大限度的減少過度分流,從而使發(fā)電率得到提升。交流卸載方式則直接對風(fēng)力發(fā)電機(jī)的交流輸出端進(jìn)行卸載,卸載方式為制動電阻能耗制動。當(dāng)系統(tǒng)檢測到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整流后直流母線電壓達(dá)到PWM卸載電壓上限UH1后系統(tǒng)自動進(jìn)行PWM卸載,當(dāng)電壓降為PWM卸載電壓下限UL1后PWM卸載停止;若進(jìn)行PWM卸載后,直流母線電壓還是繼續(xù)上升,則當(dāng)直流電壓達(dá)到交流卸載上限電壓UH2后進(jìn)行交流卸載,其中UH2>UH1,交流卸載通過對風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流輸出端切入制動電阻的方式對風(fēng)力發(fā)電進(jìn)行卸載保護(hù),其卸載指令由PLC控制器發(fā)出,卸載時間為定時模式,卸載時間達(dá)到設(shè)定時間后并且直流母線電壓低于交流卸載下限電壓UL2時交流卸載失能。

溫度控制:PLC根據(jù)溫度傳感器采集的溫度信號決定是否啟用冷卻風(fēng)扇對整流區(qū)和卸荷區(qū)進(jìn)行降溫。

柴油發(fā)電機(jī)的自動控制:PLC根據(jù)蓄電池的電壓狀態(tài)決定是否啟用柴油機(jī)組。

監(jiān)控系統(tǒng)包括觸摸屏監(jiān)控和GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控。觸摸屏監(jiān)控通過觸摸屏可對設(shè)備參數(shù)進(jìn)行設(shè)定修改并監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài);GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控通過GRRS遠(yuǎn)程模塊可提供手機(jī)和PC端Web監(jiān)控,用戶可通過遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊隨時隨地地對設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行訪問,并且通過配備相應(yīng)的GPRS模塊也可實(shí)現(xiàn)設(shè)備生產(chǎn)商對設(shè)備的遠(yuǎn)程維護(hù)。對于風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)中設(shè)備異常狀況可通過觸摸屏以及遠(yuǎn)程監(jiān)控模塊預(yù)警通知。

參數(shù)一鍵恢復(fù):為防止人為誤操作造成的參數(shù)丟失或錯誤等問題,本發(fā)明的系統(tǒng)設(shè)有參數(shù)一鍵恢復(fù)功能,以保證設(shè)備的正常使用。

本發(fā)明的風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)海島電力用戶的實(shí)際情況進(jìn)行了完善的設(shè)計,除了風(fēng)光發(fā)電不足時由柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)行輔助發(fā)電外,還提供了負(fù)載分級供電的新理念,最大限度地降低了柴油發(fā)電機(jī)的使用頻率,同時也可降低蓄電池的存儲容量。

除了負(fù)載分級供電外,本發(fā)明的系統(tǒng)還有具有風(fēng)光能源互補(bǔ)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等實(shí)用功能,風(fēng)光互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)能量的共同采集,遠(yuǎn)程監(jiān)控則可幫助用戶實(shí)時了解設(shè)備的運(yùn)行情況,保證設(shè)備平穩(wěn)安全運(yùn)行。

基于上述風(fēng)光柴綜合發(fā)電系統(tǒng),本發(fā)明還提出了一種風(fēng)光柴綜合發(fā)電控制方法,如圖4所示,系統(tǒng)開機(jī)后,PLC控制器進(jìn)行參數(shù)初始化操作,判斷系統(tǒng)是否正常,不正常則判斷故障,直至故障消失,系統(tǒng)正常,則啟動風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和太陽能發(fā)電機(jī)組;判斷風(fēng)力發(fā)電機(jī)組輸出電壓是否超壓,如果超壓則進(jìn)行PWM卸載或交流卸載,不超壓則與太陽能發(fā)電組件匯流,進(jìn)行風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組或太陽能發(fā)電機(jī)組輸出的直流電經(jīng)過直流降壓穩(wěn)壓模塊的降壓及穩(wěn)壓操作,傳輸?shù)叫铍姵貎δ芎湍孀冚敵瞿K,逆變輸出模塊同時接收柴油發(fā)電機(jī)組輸出的交流電,當(dāng)判斷蓄電池電壓過低時,啟動柴油發(fā)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)風(fēng)光柴綜合供電;逆變輸出模塊為三級負(fù)載供電,當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U1時,一級負(fù)載輸出,當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U2時,二級負(fù)載輸出,當(dāng)蓄電池電壓UBattery>U3時,三級負(fù)載輸出;當(dāng)蓄電池電壓UBattery<U1時,逆變輸出模塊無輸出。其中,UBattery為蓄電池實(shí)時直流電壓,U1為一級負(fù)載啟動電壓,U2為二級負(fù)載啟動電壓,U3為三級負(fù)載啟動電壓,U3>U2>U1。

PLC以PWM方式和交流卸載方式對超電壓狀態(tài)下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行卸載。PWM卸載方式針對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)整流后的直流電進(jìn)行卸載,是基于IGBT的PWM分流技術(shù),可以最大限度的減少過度分流,從而使發(fā)電率得到提升。交流卸載方式則直接對風(fēng)力發(fā)電機(jī)的交流輸出端進(jìn)行卸載,卸載方式為制動電阻能耗制動。當(dāng)系統(tǒng)檢測到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整流后直流母線電壓達(dá)到PWM卸載電壓上限UH1后系統(tǒng)自動進(jìn)行PWM卸載,當(dāng)電壓降為PWM卸載電壓下限UL1后PWM卸載停止;若進(jìn)行PWM卸載后,直流母線電壓還是繼續(xù)上升,則當(dāng)直流電壓達(dá)到交流卸載上限電壓UH2后進(jìn)行交流卸載,其中UH2>UH1,交流卸載通過對風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流輸出端切入制動電阻的方式對風(fēng)力發(fā)電進(jìn)行卸載保護(hù),其卸載指令由PLC控制器發(fā)出,卸載時間為定時模式,卸載時間達(dá)到設(shè)定時間后并且直流母線電壓低于交流卸載下限電壓UL2時交流卸載失能。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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