一种直流升压集中逆变光伏发电系统技术方案

技术编号:14978555 阅读:65 留言:0更新日期:2017-04-03 11:06
本发明专利技术涉及一种直流升压集中逆变光伏发电系统,包括控制单元、多个直流升压发电单元和一个集中式逆变器,每个直流升压发电单元均包括直流输入支路、直流升压柜、DC-DC装置,所述直流输入支路不少于两个,多个直流输入支路的输出端并联接入直流升压柜的输入端,所述直流升压柜在柜内将多个直流输入支路的输出端电路串联,以一回路从直流升压柜的输出端输出至一个DC-DC装置的输入端,分别与各个直流升压发电单元的DC-DC装置的输出端连接的各直流电缆并联后接入集中式逆变器的直流侧,所述集中式逆变器的交流侧接入公共中高压交流电网。本发明专利技术构造简单、投资小、利用率高、线路损耗少、成本低、容易检修、保护功能强。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及太阳能光伏发电
,具体说是一种直流升压集中逆变光伏发电系统
技术介绍
能源是经济、社会发展和改善人民生活的重要的物质,能源问题是一个国家发展的关键。随着光伏发电规模的日益增大,光伏产能不再局限于作为补充能源,而是朝着可替代能源的方向迈进。然而,由于经济发展和可再生资源布局的不均衡,我国的能源中心与负荷中心之间的距离跨度很大,作为能源中心的太阳能发电场主要集中在西北偏远地区,而作为负荷中心的经济发达地区则集中在东部沿海;同时,太阳能发电需要电网提供额外的调峰容量,但西北偏远地区的调峰能力不足,导致太阳能发电面临着规模化发展的外送消纳问题。在这场“能源革命”的影响下,现行光伏发电的概念、光伏电站的结构、并网发电装置以及相应的运行技术在应对超大规模可再生新能源的消纳方面越来越力不从心。而目前,现有的太阳能光伏发电系统,是先将低压直流电通过逆变器逆变为低压交流电,然后再通过变压器升压。此太阳能光伏发电系统的光伏组件到变压器之间都采用低压传输路线,导致低压传输路线过长,线路损耗过大;而且每组光伏组件对应一个逆变器、一个变压器,多个光伏组件即需要多个逆变器和多个变压器,其构造复杂、投资大、利用率过低;并且现有的太阳能光伏发电系统中多个汇流箱至变压器的线路采取一般的串联方式,即汇流箱与汇流箱在变压器之外两两串联,当系统发生故障时,需检修整个系统线路部件,不易于操作。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提供一种构造简单、投资小、利用率高、线路损耗少、成本低、容易检修、保护功能强的直流升压集中逆变光伏发电系统。本专利技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:包括控制单元、多个直流升压发电单元和一个集中式逆变器,每个直流升压发电单元均包括一个直流升压柜、DC-DC装置和多个直流输入支路,每个直流输入支路的正负输入端分别连接至该支路的光伏组件的正负输出端,多个直流输入支路的正负输出端并联接入直流升压柜的输入端,所述直流升压柜在柜内将多个直流输入支路并联汇流成的多路正极和负极串联,并以一回路从直流升压柜的输出端输出至一个DC-DC装置的输入端,分别与各个直流升压发电单元的DC-DC装置的输出端连接的各直流电缆并联后接入集中式逆变器的直流侧,所述集中式逆变器的交流侧接入公共中高压交流电网;每个直流输入支路上设有检测单元和最大功率跟踪单元,所述控制单元根据检测单元检测的每一支路电压和电流控制每一支路的光伏组件以最大功率输出。所述专利技术一个系统采用多条可并列同步运行的直流升压发电单元,可以同时对太阳能光伏组件的低压直流电变流变压,满足公共中高压交流电网单位时间内需求量大的要求,而且采用先将多个低压直流电升压成中高压直流电、然后再采用集中式逆变器将中高压直流电逆变成电网所需要的中高压交流电的方法,同时使直流升压柜与逆变器之间采用中高压直流电输送,解决了现有技术中直流升压柜与逆变器间采用低压交流电输送会导致的线路损耗的问题,降低了电缆成本;并且直流电缆相比交流电缆具有更好的载波稳定性,可降低二次系统的安装要求和投入;同时,所述专利技术的多个直流输入支路集中连接一个直流升压柜,解决了现有技术中每个直流输入支路连接一个直流升压柜导致的升压柜过多、成本过大的问题;进一步的,本专利技术的直流汇流箱与直流升压柜的连接不同于现有技术的一般串联,本专利技术多个直流汇流箱的输出端先是以并联方式接入了直流升压柜的输入端,然后在直流升压柜内,直流升压柜的输入端和输出端之间再将各直流汇流箱的输出端线路进行串联,这种连接方式在各直流升压发电单元发生故障时,能一一检测各并联线路,看具体是哪一条线路出现了问题,解决了一旦线路出现问题则需要整个系统每个部件都必须逐一进行排查的问题,缩小了检修范围,提高了效率,也更好的起到了防止短路和保护的作用;再者,所述专利技术每个直流升压发电单元中多个中高压直流电集中连接一个DC-DC装置,集中由一个DC-DC装置稳压,解决了现有技术中每个汇流箱连接一个DC-DC装置而导致的DC-DC装置过多、效率低下的问题,也解决了中西部电流电压远距离运输不稳定的问题,且从整体上来说,所述专利技术简化各部件,集中式管理,容易控制。作为优选,所述检测单元包括测量所述光伏组件直流电电流大小的电流检测单元、检测所述光伏组件直流电电压大小的电压检测单元和与所述电流检测单元和电压检测单元相连接的用于将电流大小数据和电压大小数据转换成数字信号的模数转换单元;所述控制单元根据数字信号确定所述光伏组件直流电的电流大小和电压大小。作为优选,所述最大功率跟踪单元包括升压电路,所述控制单元根据确定的所述光伏组件直流电的电流大小和电压大小对该直流输入支路的升压电路进行控制,直到该升压电路的输出电压达到该直流输入支路的光伏组件的最大输出功率所对应的电压。作为优选,所述检测单元还包括显示单元、向所述控制单元输入控制命令的输入单元和用于当所述光伏组件直流电超出预设范围时和/或其他组件出现故障时发出报警信息的报警单元,所述显示单元用于显示检测的电流大小数据、电压大小数据和/或组件的工作状态;输入单元可以方便用户将控制信息输入到汇流单元中,实现对智能光伏汇流箱的控制;报警单元可以将故障信息和异常信息通过显示单元显示或者通过报警声音发出报警,此外控制单元可对输入单元和报警单元的开启或关闭进行控制。作为优选,每一直流升压发电单元中,每一直流输入支路包括不少于两个的光伏组件相互串联而成的光伏组串和与光伏组串并联的直流汇流箱,所述直流汇流箱的输出端并联接入直流升压柜的输入端。所述专利技术的光伏组件由多个串联而成,使光伏组件接收太阳能后可以形成更多的光伏能量,用来升压发电;直流汇流箱和直流升压柜输入端之间的并联,有利于电路的保护和检修。作为优选,每一直流升压发电单元中,所述多个直流汇流箱依次排列,所述直流汇流箱的输出端分为正极输出端和负极输出端,直流升压柜内与直流升压柜输入端连接的第一个直流汇流箱的正极输出端和与直流升压柜输入端连接的最后一个直流汇流箱的负极输出端,以一回路与直流升压柜的输出端相连,其余各个相邻直流汇流箱的输出端的正负极相互连接。如此设置,使多个中高压直流电形成一个回路输出,从而给连接一个DC-DC装置创造了连接条件。作为优选,每一直流升压发电单元中,所述直流升压柜包括多个低压直流断路器和铜排,多个直流汇流箱内的低压直流电经直流升压柜升压、低压直流断路器限流后经铜排输送至DC-DC装置。所述低压直流断路器的设置能起到保护、限流、隔离的作用,当流入直流升压柜内的低压直流电发生电流过大时、线路短路等故障时,直流断路器可迅速分断其故障电流,保护了整个直流升压集中逆变光伏发电系统;铜排的设置相对于一般电缆线来说,导电性能高,能更快、更安全的在系统中起到输送电流和连接电气设备的作用;且所述低压直流断路器设置在直流升压柜内,可防止人员触碰和自然环境的损耗。作为优选,每一直流升压发电单元中,所述直流升压柜还包括输入端与铜排相连、输出端与DC-DC装置相连的一个直流断路器。在所述系统设置了低压直流断路器的前提下,电流流经直流升压柜后系统还设置了一个直流断路器,起到双重保护作本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种直流升压集中逆变光伏发电系统,其特征在于:包括控制单元(12)、多个直流升压发电单元(22)和一个集中式逆变器(10),每个直流升压发电单元(22)均包括一个直流升压柜(6)、DC‑DC装置(8)和多个直流输入支路(3),每个直流输入支路(3)的正负输入端分别连接至该支路的光伏组件(1)的正负输出端,多个直流输入支路(3)的正负输出端并联接入直流升压柜(6)的输入端,所述直流升压柜(6)在柜内将多个直流输入支路(3)并联汇流成的多路正极和负极串联,并以一回路从直流升压柜(6)的输出端输出至一个DC‑DC装置(8)的输入端,分别与各个直流升压发电单元(22)的DC‑DC装置(8)的输出端连接的各直流电缆(9)并联后接入集中式逆变器(10)的直流侧,所述集中式逆变器(10)的交流侧接入公共中高压交流电网,每个直流输入支路(3)上设有检测单元(13)和最大功率跟踪单元(14),所述控制单元(12)根据检测单元(13)检测的每一支路电压和电流控制每一支路的光伏组件以最大功率输出。

【技术特征摘要】
1.一种直流升压集中逆变光伏发电系统,其特征在于:包括控制单元(12)、多个直流升压发电单元(22)和一个集中式逆变器(10),每个直流升压发电单元(22)均包括一个直流升压柜(6)、DC-DC装置(8)和多个直流输入支路(3),每个直流输入支路(3)的正负输入端分别连接至该支路的光伏组件(1)的正负输出端,多个直流输入支路(3)的正负输出端并联接入直流升压柜(6)的输入端,所述直流升压柜(6)在柜内将多个直流输入支路(3)并联汇流成的多路正极和负极串联,并以一回路从直流升压柜(6)的输出端输出至一个DC-DC装置(8)的输入端,分别与各个直流升压发电单元(22)的DC-DC装置(8)的输出端连接的各直流电缆(9)并联后接入集中式逆变器(10)的直流侧,所述集中式逆变器(10)的交流侧接入公共中高压交流电网,每个直流输入支路(3)上设有检测单元(13)和最大功率跟踪单元(14),所述控制单元(12)根据检测单元(13)检测的每一支路电压和电流控制每一支路的光伏组件以最大功率输出。
2.根据权利要求1所述直流升压集中逆变光伏发电系统,其特征在于:所述检测单元(13)包括测量所述光伏组件直流电电流大小的电流检测单元(15)、检测所述光伏组件直流电电压大小的电压检测单元(17)和与所述电流检测单元和电压检测单元相连接的用于将电流大小数据和电压大小数据转换成数字信号的模数转换单元(16);所述控制单元(12)根据数字信号确定所述光伏组件直流电的电流大小和电压大小。
3.根据权利要求2所-述的直流升压集中逆变光伏发电系统,其特征在于:所述最大功率跟踪单元(14)包括升压电路(21),所述控制单元(12)根据确定的所述光伏组件直流电的电流大小和电压大小对该直流输入支路(3)的升压电路(21)进行控制,直到该升压电路的输出电压达到该直流输入支路的光伏组件的最大输出功率所对应的电压。
4.根据权利要求2所述直流升压集中逆变光伏发电系统,其特征在于:所述检测单元(13)还包括显示单元(18)、向所述控制单元输入控制命令的输入单元(19)和用于当所述光伏组件直流...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘建发罗马良宋芳刘兵
申请(专利权)人:湖南馨雅林工程技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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