【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电源领域,特别是涉及一种综合能源集成模块及综合能源系统。
技术介绍
1、一体化电源系统一般包括各种交流转直流开关电源,通过对电网电源的交直流转换,满足不同用电设备的用电需要。为了更高效地利用电能,一体化电源系统中增加了储能器件,根据需要控制储能的充放电以实现合理用电;此外,近年来新能源技术得到了越来越多的关注,随着新能源技术的不断发展,越来越多的新能源也被引入到一体化电源系统中,以实现绿色用电。但是,如果想要引入储能和新能源,需要把现有基站中的整个电源系统全部更换掉,改造成本比较高。
2、因此,如何在引入储能和新能源的同时降低成本,已成为本领域技术人员亟待解决的问题之一。
3、应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的
技术介绍
部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
技术实现思路
1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本技术的目的在于提供一种综合能源集成模块及综合能源系统,用于解决现有技术中引入储能和新能源时一体化电源系统成本高的问题。
2、为实现上述目的及其他相关目的,本技术提供一种综合能源集成模块,所述综合能源集成模块包括:
3、综合能源控制器及至少一直流电网结构;所述直流电网结构包括:电池汇流排、母线汇流排、储能电池及直流-直流变换器单元,所述电池汇流排的数量小于所述储能电池的数量;
4、所述
5、所述直流电网结构中,所述直流-直流变换器单元通过通讯总线获取所述储能电池的状态信息;所述储能电池连接对应电池汇流排;所述直流-直流变换器单元的一端连接对应电池汇流排,另一端连接所述母线汇流排;
6、当所述直流电网结构的数量大于1时,各母线汇流排并联。
7、可选地,各直流电网结构中,所述直流-直流变换器单元的数量小于等于所述储能电池的数量。
8、可选地,所述直流电网结构还包括第一保护装置,所述第一保护装置连接在各储能电池与对应电池汇流排之间,或者连接在各直流-直流变换器单元与对应电池汇流排之间。
9、可选地,所述综合能源控制器获取交流电网的功率信息,基于所述交流电网的功率信息产生所述直流电网结构中直流-直流变换器单元的控制信号。
10、更可选地,所述综合能源控制器包括电网电压采样输入端及电网电流采样输入端,所述电网电压采样输入端接收外部交流电网的电压采样信号,所述电网电流采样输入端接收外部交流电网的电流采样信号。
11、更可选地,所述综合能源集成模块还包括电网电压采样模块及电网电流采样模块;所述电网电压采样模块的输入端连接外部交流电网,输出端连接所述综合能源控制器,为所述综合能源控制器提供外部交流电网的电压采样信号;所述电网电流采样模块的输入端连接外部交流电网,输出端连接所述综合能源控制器,为所述综合能源控制器提供外部交流电网的电流采样信号。
12、可选地,所述直流电网结构还包括保护二极管、第二断路器及输入接口;所述保护二极管反接在所述母线汇流排上;所述第二断路器的一端连接所述母线汇流排,另一端连接所述输入接口。
13、更可选地,所述直流电网结构还包括新能源控制单元及新能源接口,所述新能源控制单元包括至少一个新能源控制器;各新能源控制器的一端分别连接对应新能源接口,另一端连接所述母线汇流排。
14、为实现上述目的及其他相关目的,本技术还提供一种综合能源系统,所述综合能源系统包括:
15、交流-直流变换器模块、直流负载及上述综合能源集成模块;
16、所述交流-直流变换器模块的直流输出端与所述综合能源集成模块的母线汇流排电连接,交流输入端连接交流电网;
17、所述交流-直流变换器模块的直流输出端与所述直流负载连接。
18、为实现上述目的及其他相关目的,本技术还提供一种综合能源系统,所述综合能源系统包括:
19、交流-直流变换器模块、直流负载、至少一个新能源发电装置及上述综合能源集成模块;
20、所述交流-直流变换器模块的直流输出端与所述综合能源集成模块的母线汇流排电连接,交流输入端连接交流电网;
21、所述交流-直流变换器模块的直流输出端与直流负载连接;
22、所述新能源发电装置分别连接至所述综合能源集成模块的一个新能源接口,基于新能源产生电能。
23、可选地,所述综合能源系统还包括能耗组件,所述能耗组件串联于所述综合能源集成模块的母线汇流排与所述交流-直流变换器模块的直流输出端之间
24、更可选地,所述综合能源系统还包括备用电池,所述备用电池与所述综合能源集成模块的母线汇流排电连接。
25、如上所述,本技术的综合能源集成模块及综合能源系统,具有以下有益效果:
26、1、本技术的综合能源集成模块可作为一个整体嵌入到基站中,利用基站中已有的ac/dc电源,与现有机柜电源系统兼容,改造成本低。
27、2、本技术的综合能源集成模块及综合能源系统具备直流电源转换、储能功能,并引入新能源,可基于储能的直流叠光方案,提高供电可靠性;根据储能容量大幅增加光伏叠光的功率,提高自然能源的应用;储能及光伏的加入大大提高系统供电可靠性;支持削峰填谷功能;反送电响应电网需求,实现铁塔响应电网聚合服务需求和铁塔储能电池soc的智能管理。
28、3、本技术的综合能源集成模块及综合能源系统集成度高,结构紧凑、可靠性高;即插即用,安装维护便利;通过智能控制实现优化的功率和能量管理技术;线路简洁,可靠性高,转换效率高。
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1.一种综合能源集成模块,其特征在于,所述综合能源集成模块包括:
2.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:各直流电网结构中,所述直流-直流变换器单元的数量小于等于所述储能电池的数量。
3.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述直流电网结构还包括第一保护装置,所述第一保护装置连接在各储能电池与对应电池汇流排之间,或者连接在各直流-直流变换器单元与对应电池汇流排之间。
4.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源控制器获取交流电网的功率信息,基于所述交流电网的功率信息产生所述直流电网结构中直流-直流变换器单元的控制信号。
5.根据权利要求4所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源控制器包括电网电压采样输入端及电网电流采样输入端,所述电网电压采样输入端接收外部交流电网的电压采样信号,所述电网电流采样输入端接收外部交流电网的电流采样信号。
6.根据权利要求4所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源集成模块还包括电网电压采样模块及电网电流采样模块;所述电网电压采样
7.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述直流电网结构还包括保护二极管、第二断路器及输入接口;所述保护二极管反接在所述母线汇流排上;所述第二断路器的一端连接所述母线汇流排,另一端连接所述输入接口。
8.根据权利要求1-7任意一项所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述直流电网结构还包括新能源控制单元及新能源接口,所述新能源控制单元包括至少一个新能源控制器;各新能源控制器的一端分别连接对应新能源接口,另一端连接所述母线汇流排。
9.一种综合能源系统,其特征在于,所述综合能源系统包括:
10.一种综合能源系统,其特征在于,所述综合能源系统包括:
11.根据权利要求10所述的综合能源系统,其特征在于:所述综合能源系统还包括能耗组件,所述能耗组件串联于所述综合能源集成模块的母线汇流排与所述交流-直流变换器模块的直流输出端之间。
12.根据权利要求9-11任意一项所述的综合能源系统,其特征在于:所述综合能源系统还包括备用电池,所述备用电池与所述综合能源集成模块的母线汇流排电连接。
...【技术特征摘要】
1.一种综合能源集成模块,其特征在于,所述综合能源集成模块包括:
2.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:各直流电网结构中,所述直流-直流变换器单元的数量小于等于所述储能电池的数量。
3.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述直流电网结构还包括第一保护装置,所述第一保护装置连接在各储能电池与对应电池汇流排之间,或者连接在各直流-直流变换器单元与对应电池汇流排之间。
4.根据权利要求1所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源控制器获取交流电网的功率信息,基于所述交流电网的功率信息产生所述直流电网结构中直流-直流变换器单元的控制信号。
5.根据权利要求4所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源控制器包括电网电压采样输入端及电网电流采样输入端,所述电网电压采样输入端接收外部交流电网的电压采样信号,所述电网电流采样输入端接收外部交流电网的电流采样信号。
6.根据权利要求4所述的综合能源集成模块,其特征在于:所述综合能源集成模块还包括电网电压采样模块及电网电流采样模块;所述电网电压采样模块的输入端连接外部交流电网,输出端连接所述综合能源控制器,为所述综合能源控制器提供外部交流电网的电压采样信号...
【专利技术属性】
技术研发人员:甘鸿坚,蒲波宇,
申请(专利权)人:上海鲲悟丰电科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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