双向电池逆变器及双向电池逆变器储能系统技术方案

技术编号:36854766 阅读:10 留言:0更新日期:2023-03-15 17:38
本发明专利技术公开了一种双向电池逆变器储能系统,包括储能电池、双向电池逆变器、光伏组件、光伏直流变流器、旁路柜、负载、电网和油机;所述光伏组件的输出端与光伏直流变流器的输入端电性连接,光伏直流变流器的输出端与旁路柜的输入端电性连接,旁路柜的输出端与双向电池逆变器的输入端电性连接,电池逆变器的输出端与储能电池的输入端电性连接;双向电池逆变器为离并网光伏储能逆变器,用于将电网/油机的能量储能到电池,以及将存储的能量再释放到电网或者供应负载;双向电池逆变器搭配所述旁路柜实现并离网无缝切换,保证负载不间断供电;双向电池逆变器搭配所述光伏直流变流器把光伏能量充到电池或经过双向电池逆变器逆变输出。出。出。

【技术实现步骤摘要】
双向电池逆变器及双向电池逆变器储能系统


[0001]本专利技术涉及储能发电
,尤其涉及一种双向电池逆变器及双向电池逆变器储能系统。

技术介绍

[0002]随着环境污染问题日益突出,我国推出多项政策鼓励清洁能源发展,其中表现最强劲的便是太阳能。中国正在大范围普及民用光伏发电,未来太阳能发电将遍布我们的生活。但是光伏等新能源利用显著受到自然条件影响和限制,其中包括天气、季节、时间、地域、地形地貌等等。主流可再生能源与传统化石燃料能源相比,不能够稳定持续提供能源。实际电网并非容量无限大阻抗无限小的理想能量以及无功吞吐来源,大量中小容量电源的功率等级分散,等效阻抗较大,输出功率波动剧烈,影响电网稳定和供电质量。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种双向电池逆变器及双向电池逆变器储能系统,其能够有效解决现有技术中所存在的上述技术问题。
[0004]为了实现上述目的,本专利技术的一实施例提供了一种双向电池逆变器储能系统,包括储能电池、双向电池逆变器、光伏组件、光伏直流变流器、旁路柜、负载、电网和油机;所述光伏组件的输出端与光伏直流变流器的输入端电性连接,所述光伏直流变流器的输出端与旁路柜的输入端电性连接,所述旁路柜的输出端与双向电池逆变器的输入端电性连接,所述电池逆变器的输出端与储能电池的输入端电性连接;
[0005]所述双向电池逆变器为离并网光伏储能逆变器,用于将电网/油机的能量储能到电池,以及将存储的能量再释放到电网或者供应负载;所述双向电池逆变器搭配所述旁路柜实现并离网无缝切换,保证负载不间断供电;所述双向电池逆变器搭配所述光伏直流变流器把光伏能量充到电池或经过双向电池逆变器逆变输出;
[0006]系统上电初始化完毕后,通过双向电池逆变器采集直流侧、交流侧的电压和电流以及温度,然后根据采集到数据进行计算功率,根据各个功率来分配输出,若检测到故障则关机,通过和内部以及和外部系统的通讯,对整个系统中的光伏、电池、电网以及负载进行能量管理,实现光伏能量的最优利用和电量收益最大化;
[0007]所述双向电池逆变器包括采集模块、模数转换模块、数字信号处理器、通信存储功能模块、运行模式切换模块,逻辑计算功能模块、实时监测故障报警模块以及输出控制功能模块;所述采集模块通过传感器对电压、电流、温度的模拟信号进行采集并将采集的模拟信号进行限幅、滤波、放大和衰减处理后发送给模数转换模块进行模数转换成数字信号,然后发送给数字信号处理器以运用数字处理方法进行运算处理,处理完后通过数模转换成模拟信号,采用PWM输出信号经过功率开关管实现;
[0008]所述逻辑计算功能模块通过对采样到的数据,基于电压电流进行计算出相应的功率和电压、电流的有效值,然后根据相应的功率来判断所运行的逻辑:
[0009]当通过运行模式切换模块设定运行电池优先模式时,
[0010]若光伏PV功率大于充电功率时,优先充电池,余电供负载;
[0011]若光伏PV功率小于充电功率时,优先充电池,电网供负载,同时对电池充电;
[0012]如果并网后备模式没有放电或者切换到其他模式,为保持电池电化学活性,限流充电一周后,进入电池放电状态,电池放电功率为额定输出功率的20%;
[0013]当通过运行模式切换模块设定运行负载优先模式时,
[0014]若光伏PV功率大于负载功率时,PV优先给负载供电,余电充电池;
[0015]若光伏PV功率不满足负载时,电池自动放电。电池如果放电到欠压保护点,PV和电网一起给负载供电,为保护电池,用小功率能量给电池涓流充电,电池充电到预设程度可恢复供电;
[0016]所述实时监测故障报警模块用于:系统进入正常工作状态后不停的调用函数判断系统是否出现故障,当判断出现故障后,会触发停机,等故障消除再恢复运行;若判断双向电池逆变器和旁路柜发生故障无法继续开机运行,或者触发严重故障,则执行如下操作:
[0017]操作1:在机器故障状态下,打开旁路柜Bypass维修开关;
[0018]操作2:关断储能控制器交流断路器、旁路柜PCS断路器、旁路柜负载断路器、旁路柜电网断路器、旁路柜油机断路器;
[0019]此时,交直流电均与储能控制器和旁路柜断开连接,负载全部由电网或者油机供应,待余电放电完毕后可展开维修工作;
[0020]所述输出控制功能模块用于:系统进入正常工作状态后会根据运行模式得到一个逆变还是整流的方向,以及电感电流的参考值来实时自动补偿控制到目标值,通过PI控制似的电流能跟踪,计算出所需的PMW占空比进行输出。
[0021]作为上述方案的改进,所述通信存储功能模块包括SPI通讯单元,所述双向电池逆变器对于已经设置好的参数需要进行保存,通过所述SPI通讯单元存储在外部EEPROM里面,并在初始化时读取。
[0022]作为上述方案的改进,所述通信存储功能模块包括RS485通讯单元,多个双向电池逆变器之间通过所述RS485通讯单元实现通讯。
[0023]作为上述方案的改进,所述通信存储功能模块包括CAN

A接口,所述双向电池逆变器通过所述CAN

A接口与带有BMS管理系统的储能电池实现通讯。
[0024]作为上述方案的改进,所述通信存储功能模块包括CAN

B接口,所述双向电池逆变器通过所述CAN

B接口与所述旁路柜或光伏直流变流器实现通讯。
[0025]本专利技术实施例对应提供一种双向电池逆变器,所述双向电池逆变器为离并网光伏储能逆变器,用于将电网/油机的能量储能到电池,以及将存储的能量再释放到电网或者供应负载;所述双向电池逆变器搭配旁路柜实现并离网无缝切换,保证负载不间断供电;所述双向电池逆变器搭配所述光伏直流变流器把光伏能量充到电池或经过双向电池逆变器逆变输出;
[0026]所述双向电池逆变器包括采集模块、模数转换模块、数字信号处理器、通信存储功能模块、运行模式切换模块,逻辑计算功能模块、实时监测故障报警模块以及输出控制功能模块;所述采集模块通过传感器对电压、电流、温度的模拟信号进行采集并将采集的模拟信号进行限幅、滤波、放大和衰减处理后发送给模数转换模块进行模数转换成数字信号,然后
发送给数字信号处理器以运用数字处理方法进行运算处理,处理完后通过数模转换成模拟信号,采用PWM输出信号经过功率开关管实现;
[0027]所述逻辑计算功能模块通过对采样到的数据,基于电压电流进行计算出相应的功率和电压、电流的有效值,然后根据相应的功率来判断所运行的逻辑:
[0028]当通过运行模式切换模块设定运行电池优先模式时,
[0029]若光伏PV功率大于充电功率时,优先充电池,余电供负载;
[0030]若光伏PV功率小于充电功率时,优先充电池,电网供负载,同时对电池充电;
[0031]如果并网后备模式没有放电或者切换到其他模式,为保持电池电化学活性,限流充电一周后,进入电池放电状态本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双向电池逆变器储能系统,其特征在于,包括储能电池、双向电池逆变器、光伏组件、光伏直流变流器、旁路柜、负载、电网和油机;所述光伏组件的输出端与光伏直流变流器的输入端电性连接,所述光伏直流变流器的输出端与旁路柜的输入端电性连接,所述旁路柜的输出端与双向电池逆变器的输入端电性连接,所述电池逆变器的输出端与储能电池的输入端电性连接;所述双向电池逆变器为离并网光伏储能逆变器,用于将电网/油机的能量储能到电池,以及将存储的能量再释放到电网或者供应负载;所述双向电池逆变器搭配所述旁路柜实现并离网无缝切换,保证负载不间断供电;所述双向电池逆变器搭配所述光伏直流变流器把光伏能量充到电池或经过双向电池逆变器逆变输出;系统上电初始化完毕后,通过双向电池逆变器采集直流侧、交流侧的电压和电流以及温度,然后根据采集到数据进行计算功率,根据各个功率来分配输出,若检测到故障则关机,通过和内部以及和外部系统的通讯,对整个系统中的光伏、电池、电网以及负载进行能量管理,实现光伏能量的最优利用和电量收益最大化;所述双向电池逆变器包括采集模块、模数转换模块、数字信号处理器、通信存储功能模块、运行模式切换模块,逻辑计算功能模块、实时监测故障报警模块以及输出控制功能模块;所述采集模块通过传感器对电压、电流、温度的模拟信号进行采集并将采集的模拟信号进行限幅、滤波、放大和衰减处理后发送给模数转换模块进行模数转换成数字信号,然后发送给数字信号处理器以运用数字处理方法进行运算处理,处理完后通过数模转换成模拟信号,采用PWM输出信号经过功率开关管实现;所述逻辑计算功能模块通过对采样到的数据,基于电压电流进行计算出相应的功率和电压、电流的有效值,然后根据相应的功率来判断所运行的逻辑:当通过运行模式切换模块设定运行电池优先模式时,若光伏PV功率大于充电功率时,优先充电池,余电供负载;若光伏PV功率小于充电功率时,优先充电池,电网供负载,同时对电池充电;如果并网后备模式没有放电或者切换到其他模式,为保持电池电化学活性,限流充电一周后,进入电池放电状态,电池放电功率为额定输出功率的20%;当通过运行模式切换模块设定运行负载优先模式时,若光伏PV功率大于负载功率时,PV优先给负载供电,余电充电池;若光伏PV功率不满足负载时,电池自动放电。电池如果放电到欠压保护点,PV和电网一起给负载供电,为保护电池,用小功率能量给电池涓流充电,电池充电到预设程度可恢复供电;所述实时监测故障报警模块用于:系统进入正常工作状态后不停的调用函数判断系统是否出现故障,当判断出现故障后,会触发停机,等故障消除再恢复运行;若判断双向电池逆变器和旁路柜发生故障无法继续开机运行,或者触发严重故障,则执行如下操作:操作1:在机器故障状态下,打开旁路柜Bypass维修开关;操作2:关断储能控制器交流断路器、旁路柜PCS断路器、旁路柜负载断路器、旁路柜电网断路器、旁路柜油机断路器;此时,交直流电均与储能控制器和旁路柜断开连接,负载全部由电网或者油机供应,待余电放电完毕后可展开维修工作;
所述输出控制功能模块用于:系统进入正常工作状态后会根据运行模式得到一个逆变还是整流的方向,以及电感电流的参考值来实时自动补偿控制到目标值,通过PI控制似的电流能跟踪,计算出所需的PMW占空比进行输出。2.根据权利要求1所述的双向电池逆变器储能系统,其特征在于,所述通信存储功能模块包括SPI通讯单元,所述双向电池逆变器对于已经设置好的参数需要进行保存,通过所述SPI通讯单元存储在外部EEPROM里面,并在初始化时读取。3.根据权利要求1所述的双向电池逆变器储能系统,其特征在于,所述通信存储功能模块包括RS485通讯单元,多个双向电池逆变器之间通过所述RS485通讯单元实现通讯。4.根据权利要求1所述的双向电池逆变器储能系统,其特征在于,所述通信存储功能模块包括CAN

A接口,所述双向电池逆变器通过所述CAN
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【专利技术属性】
技术研发人员:何荣桥潘文武刘刚兰波
申请(专利权)人:深圳时代能创软件科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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