一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统技术方案

技术编号:8647678 阅读:197 留言:0更新日期:2013-04-28 04:25
本实用新型专利技术涉及一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统。其特点是:包括至少一个风力发电单元,该风力发电单元通过发电控制单元与低压变电所连接,从而将电力输送至低压变电所;还包括至少一个光伏发电单元,该光伏发电单元由相连接的光伏发电板和逆变器组成,该逆变器通过电源智能控制器与配电箱连接,从而将电力输送至配电箱。本实用新型专利技术的发电系统是依据“输出电能就地使用,富裕电能上传电网”的原则,节约了电缆铺设费用以及采购、安装大型升压变压器的各项费用。同时,发电系统中的风力发电机不但可以成为城市绿化区域中的一个组成部分,实现美化人们生活环境的目的,而且提高了风能的利用效率,解决目前用电高峰期时用电荒的问题。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统
技术介绍
随着人类社会的进步,人类对于能源的需求量日益增加。随着煤炭、石油等不可再生能源的消耗,可再生能源在能源结构中占据的份额越来越大。随着光伏发电技术的成熟,光伏发电、风力发电在整个能源架构中所占比例也越来越大。但是,建立大型光伏发电单元和风力发电站需要大量的资金以及广阔的场地。因此,通过建立大型的光伏和风力发电站并不能从根本上解决人类社会所面临的日益严重的能源匮乏问题。因此,未来光伏发电形式将会是建立低成本的微型发电站为主,通过网络对每个微型电站进行集中控制、管理。目前,提出的“分布式发电技术”的主要思想——在建筑物光照充足的部位架设光伏发电板或是在具有架设风力发电机的场地架设风力发电机,通过将光伏发电板和风力发电机产生的电能变换成符合国家标准的交流电能,并将此交流电能通过输电电缆集中送入升压变压器后输送至市电供电电网中,实现光伏并网发电的目的。在实施过程中具有如下缺陷1、由于需要为光伏电站架设输电电缆,因此,增加了线路架设的成本。而光伏发电具有发电成本较高的特点,在增加了供电线路架设成本后,光伏发电的效益收获期将被延迟;2、分布式发电规模小,且为不同用户所拥有,因此,为统一管理和电能的调度带来极大的不便;3、独立发电站产生的电能在送往市电电网的过程中会产生一定的损耗,降低了分布式发电的所产生的效益。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,能够提高风能的利用效率,并且解决目前用电高峰期时的电荒问题。一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特别之处在于包括至少一个风力发电单元,该风力发电单元通过发电控制单元与低压变电所连接,从而将电力输送至低压变电所;还包括至少一个光伏发电单元,该光伏发电单元由相连接的光伏发电板和逆变器组成,该逆变器通过电源智能控制器与配电箱连接,从而将电力输送至配电箱。其中光伏发电单元架设在建筑的墙体上。其中风力发电单元架设在小区或城市绿化带中。其中在低压变电所内安装有服务器,该服务器与风力发电单元及其发电控制单元、光伏发电单元及其电源智能控制器通过无线或有线网络连接进行通信,从而存储风力发电单元、光伏发电单元上传的发电信息。其中逆变器采用微型逆变器,微型逆变器通过并联的连接方式将产生的交流电流送入与配电箱连接的交流母线中,其中所有微型逆变器之间通过CAN-BUS总线连接从而保证输出电流的相位一致。其中电源智能控制器包括控制模块,该控制模块分别与CAN-BUS模块、物联网模块、市电使用记录模块、接触器模块连接。其中风力发电单元采用额定输出功率不超过IOKW的小型风力发电机。其中发电控制单元包括控制模块,该控制模块分别与CAN-BUS模块、物联网模块、逆变模块、接触器模块连接。本技术的发电系统是依据“输出电能就地使用,富裕电能上传电网”的原则,节约了电缆铺设费用以及采购、安装大型升压变压器的各项费用。同时,发电系统中的风力发电机不但可以成为城市绿化区域中的一个组成部分,实现美化人们生活环境的目的,而且提高了风能的利用效率,解决目前用电高峰期时用电慌的问题。由于本技术的发电系统具有能源调度的功能,因此,本技术的发电系统也适用于“能源合同管理“的销售模式。附图说明附图1为本技术发电系统的拓扑图;附图2为本技术发电系统的逻辑原理图;附图3为本技术发电系统的工作流程图。具体实施方式如图1、2所示,本技术是一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,包括至少一个风力发电单元,该风力发电单元通过发电控制单元与低压变电所连接,从而将电力输送至低压变电所;还包括至少一个光伏发电单元,该光伏发电单元由相连接的光伏发电板和逆变器组成,该逆变器通过电源智能控制器与配电箱连接,从而将电力输送至配电箱。其中光伏发电单元架设在独立的家庭建筑或楼宇建筑的墙体上,风力发电单元架设在小区或城市绿化带中。在低压变电所内安装有服务器,该服务器与风力发电单元及其发电控制单元、光伏发电单元及其电源智能控制器通过无线或有线网络连接进行通信,从而存储风力发电单元、光伏发电单元上传的发电信息。光伏发电单元的逆变器采用微型逆变器,微型逆变器通过并联的连接方式将产生的交流电流送入与配电箱连接的交流母线中,其中所有微型逆变器之间通过CAN-BUS总线连接从而保证输出电流的相位一致。而配套的电源智能控制器包括控制模块,该控制模块分别与CAN-BUS模块、物联网模块、市电使用记录模块、接触器模块连接。风力发电单元采用额定输出功率IOKW的小型风力发电机,而配套的发电控制单元包括控制模块,该控制模块分别与CAN-BUS模块、物联网模块、逆变模块、接触器模块连接。本技术的发电系统具体如下本技术涉及一种具有网络通讯以及能源调度功能的分布式发电系统,该系统通过检测光伏发电单元产生的电能以及用户实际使用的负载功率,判断当前负载是由光伏发电单元供电、市电供电或两者同时供电。如果光伏发电单元产生的电能在使用过程中存在富裕,则系统将富裕的电能发送至市电电网中。该发电系统不但实现了分布式发电,而且节约了电缆铺设的费用以及采购、安装大型升压变压器的各项费用。发电系统通过在有条件的空闲区域架设小型风力发电机,并将产生的电能输送至市电电网中,提闻了风能的利用效率。本技术通过为整个系统设置通讯管理级的方式,实现各种信息在系统各组成部件之间有条不紊的传递。本技术的蜂窝式发电系统,涉及下列名词,现解释如下蜂巢——整个分布式发电区域。蜂窝一一个低压变电所所覆盖的区域。蜂室-蜂窝中一个独立的发电单元。在发电技术方面依据“输出电能就地使用,富裕电能上传电网”的原则,将“蜂室”产生的电能就地消化,架设在家庭建筑上的光伏发电单元产生的电能通过电源智能控制器送入家庭用电配电箱中,电源智能控制器实时检测光伏发电单元当前的发电电能以及家庭中负载实际的需求功率,通过对检测到的数据进行分析、判断,以决定是否需要将市电接入家庭供电线路中或是否需要将光伏发电单元产生的富裕能量传输至电网中,具体操作由接触器模块切换不同的线路即可完成。架设在空地上的小型风力发电机产生的电能直接送入市电电网中,作为市电的一部分。家庭中的电源智能控制器通过检测一天中光伏发电单元产生的电能以及家庭中用电负载一天使用的总的电能,计算出家庭中用电负载一天使用的市电的电能。发电系统的通信方面本系统为每个“蜂室”一独立的发电单元赋予唯一的系统编号,便于系统对于“蜂室”的每日/每月/每年的发电、用电信息进行数据存档、管理。“蜂室”的每日/每月/每年的发电、用电信息,通过无线通讯技术或者物联网通讯技术最终汇总至服务器上的终端数据库中。为实现便于管理的目的,将整个需要实现分式发电的区域划分成若干独立的区域,区域间的界限以每个区域中的低压变电所所覆盖的范围为标准,该独立区域中的终端数据库将区域中的发电单元的发电、用电、故障等信息进行存储、备份,最终汇总至整个区域的终端控数据库中。区域的终端数据库管理人员每月月底可以将每个家庭当月的发电量、所用电量信息通过手机短信方式通知每个家庭,以便每个家庭及时了解当月的电能使用情况,并及时缴纳相关电量使用费用。本技术的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特征在于:包括至少一个风力发电单元,该风力发电单元通过发电控制单元与低压变电所连接,从而将电力输送至低压变电所;还包括至少一个光伏发电单元,该光伏发电单元由相连接的光伏发电板和逆变器组成,该逆变器通过电源智能控制器与配电箱连接,从而将电力输送至配电箱。

【技术特征摘要】
1.一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特征在于包括至少一个风力发电单元,该风力发电单元通过发电控制单元与低压变电所连接,从而将电力输送至低压变电所;还包括至少一个光伏发电单元,该光伏发电单元由相连接的光伏发电板和逆变器组成,该逆变器通过电源智能控制器与配电箱连接,从而将电力输送至配电箱。2.如权利要求1所述的一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特征在于其中光伏发电单元架设在建筑的墙体上。3.如权利要求1所述的一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特征在于其中风力发电单元架设在小区或城市绿化带中。4.如权利要求1所述的一种蜂窝式智能集中控制的分布式多能源发电系统,其特征在于其中在低压变电所内安装有服务器,该服务器与风力发电单元及其发电控制单元、光伏发电单元及其电源智能控制器通过无线或有线网络连接进行通信,从而存储风力发电单元、光伏发电单元上...

【专利技术属性】
技术研发人员:石晓波
申请(专利权)人:宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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