光伏发电系统及设备技术方案

技术编号:24825156 阅读:25 留言:0更新日期:2020-07-08 10:13
本申请涉及一种光伏发电系统及设备。所述系统包括:第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。所述系统能够提高储能单元的充放电效率、安全性高以及节约资源。

【技术实现步骤摘要】
光伏发电系统及设备
本申请涉及光伏
,特别是涉及一种光伏发电系统及设备。
技术介绍
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种清洁技术,具有清洁、可持续和安全等特点被广泛应用于各个领域。由于受到太阳光照的限制,光伏白天发电、晚上停机,导致光伏发电具有一定波动性和周期性。目前,为了更好地利用光伏技术,将光伏发电系统配合储能单元一起使用,对于多余的光伏发电能量,存储在储能单元中,在需要的合适时间,再将能量放出。现有技术中,储能单元在释放能量到电网时,需要经过两级变换器,致使储能单元的放电效率不高,能量不能高效发挥出来。此外,储能单元采用的储能电池需采用同一类型的,否则大量储能单元串联或并联后接到直流母线上,会造成电池能量分配不均以及储能单元故障。
技术实现思路
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高储能单元的充放电效率、安全性高以及节约资源的光伏发电系统及设备。一种光伏发电系统,所述系统包括:第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。在其中一个实施例中,所述第一储能单元的直流电通过所述双向储能逆变器传输至所述电网,以及通过所述至少一个三端口储能变流器的第三端口传输至至少一个第二储能单元。在其中一个实施例中,所述电网的交流电通过所述双向储能逆变器传输至所述第一储能单元,以及依次通过所述双向储能逆变器、至少一个三端口储能变流器的第一端口传输至所述至少一个第二储能单元。在其中一个实施例中,所述每个光伏组件产生的直流电通过连接的三端口储能变流器的第一端口传输至所述第一储能单元、通过连接的三端口储能变流器的第三端口传输至所述第二储能单元,以及依次通过所述三端口储能变流器、双向储能逆变器传输至所述电网。在其中一个实施例中,所述每个第二储能单元的直流电通过连接的三端口的储能变流器的第一端口传输至所述第一储能单元,以及依次通过所述三端口的储能变流器、双向储能逆变器传输至所述电网。在其中一个实施例中,所述双向储能逆变器为双向DC-AC逆变器。在其中一个实施例中,所述第一储能单元和至少一个第二储能单元均为储能电池。在其中一个实施例中,所述储能电池的类型为相同或不同;和/或,所述储能电池的配置为相同或不同。在其中一个实施例中,所述系统还包括控制器,所述控制器与双向储能逆变器和每个三端口储能变流器连接,所述控制器控制所述第一储能单元、至少一个第二储能单元和至少一个光伏组件的功率。一种光伏发电设备,其特征在于,所述设备至少包括如上任意一项所述光伏发电系统。上述光伏发电系统及设备,所述系统包括:第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。通过上述系统能够提高储能单元的充放电效率、安全性高以及节约资源。附图说明图1为现有技术中不带boost的光伏逆变器配合储能系统;图2为现有技术中带boost的光伏逆变器配合储能系统;图3为现有技术中光伏逆变器交流耦合储能系统;图4为本申请第一个实施例中光伏发电系统的结构示意图;图5为本申请第二个实施例中光伏发电系统的结构示意图。具体实施方式为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。光伏发电是一种清洁、安全的新能源利用方式,但是受到太阳光照的限制,具有一定波动性,考虑到白天发电、晚上停机,光伏发电也具有明显的周期性。目前的解决方案是光伏发电系统配合储能一起使用,对于多余的光伏发电能量,存储在储能单元中,在需要的合适时间,再将能量放出。图1-3是几种常见的光伏系统和储能配合的应用系统。对于图1,储能单元在释放能量到电网时,需要经过1个DC-DC变换器和1个DC-AC变换器,为两级变换器,放电效率不高,储能单元的能量不能高效发挥出来。图3中,储能单元在吸收来自光伏阵列能量时,需要经过两个DC-AC变换器,为两级变换器,充电效率不高。对于图2,储能单元必须是同一种类型,并且一致性较好,否则大量的储能单元串联、并联后接到直流母线上,会造成电池能量分配不均,导致电池故障。参见图4和5,本申请提出一种光伏发电系统,所述系统包括:第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。具体地,光伏组件为光伏阵列,本申请中第一储能单元与双向储能逆变器连接的直流母线可并接多个由一个光伏阵列、一个三端口储能变流器和第二储能单元所组成的串联支路。本申请中采用三端口储能变流器可以实现最大功率跟踪控制,可以通过三端口接入阵列的容量、灵活调整光伏发电的超配比,也可以通过增加三端口储能变流器的数量提高超配比,或者最大功率跟踪器的数量。此外,根据需要可以对储能变流器的端口进行调整,可为四个端口或者更多端口的。其中,所述双向储能逆变器为双向DC-AC逆变器。在其中一个实施例中,所述第一储能单元的直流电通过所述双向储能逆变器传输至所述电网,以及通过所述至少一个三端口储能变流器的第三端口传输至至少一个第二储能单元。所述电网的交流电通过所述双向储能逆变器传输至所述第一储能单元,以及依次通过所述双向储能逆变器、至少一个三端口储能变流器的第一端口传输至所述至少一个第二储能单元。所述每个光伏组件产生的直流电通过连接的三端口储能变流器的第一端口传输至所述第一储能单元、通过连接的三端口储能变流器的第三端口传输至所述第二储能单元,以及依次通过所述三端口储能变流器、双向储能逆变器传输至所述电网。所述每个第二储能单元的直流电通过连接的三端口的储能变流器的第一端口传输至所述第一储能单元,以及依次通过所述三端口的储能变流器、双向储能逆变器传输至所述电网。具体地,储能变流器(PowerConve本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光伏发电系统,其特征在于,所述系统包括:/n第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,/n所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。/n

【技术特征摘要】
1.一种光伏发电系统,其特征在于,所述系统包括:
第一储能单元、双向储能逆变器、至少一个光伏组件、至少一个三端口储能变流器以及至少一个第二储能单元,
所述双向储能逆变器的直流端通过直流母线与所述第一储能单元连接,所述双向储能逆变器的交流端连接电网,所述每个三端口储能变流器的第一端口连接所述直流母线,所述每个三端口储能变流器的第二端口连接一个光伏组件,所述每个三端口的储能变流器的第三端口连接一个第二储能单元。


2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一储能单元的直流电通过所述双向储能逆变器传输至所述电网,以及通过所述至少一个三端口储能变流器的第三端口传输至至少一个第二储能单元。


3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述电网的交流电通过所述双向储能逆变器传输至所述第一储能单元,以及依次通过所述双向储能逆变器、至少一个三端口储能变流器的第一端口传输至所述至少一个第二储能单元。


4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述每个光伏组件产生的直流电通过连接的三端口储能变流器的第一端口传输至所述第一储能单元、通过连接的三端口储能变流器的第三端口传输...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈鹏徐清清李顺
申请(专利权)人:阳光电源股份有限公司
类型:新型
国别省市:安徽;34

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