储能装置并离网切换电路制造方法及图纸

技术编号:40616308 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-12 22:38
本技术涉及一种储能装置并离网切换电路,包括电池、储能变流器、变压器、静态开关、第一开关,还设有第二开关、第三开关、第四开关,所述静态开关的第二端与所述第二开关的第一端电连接,所述第二开关的第二端电连接有供电电网;所述第二开关的第二端还与所述第三开关的第一端电连接,所述第三开关的第二端电连接有能量补偿装置,所述第三开关的第二端与所述第一开关的第二端间电连接有所述第四开关。本技术通过在电路中设置能量补偿装置,并通过控制第一开关、第二开关、第三开关、第四开关的开闭,实现在冲击性输出回路等回路间切换;可实现对电网的无功补偿,并可应对负荷突变造成的电压、电流异常,降低自耗电损耗。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及储能系统领域,尤其涉及一种储能装置并离网切换电路


技术介绍

1、现有家用或商用储能系统通常采用电网或电池对负载进行供电。在电网电价处于峰时电价时,采用电池对负载供电;在电网电价处于谷时电价时,采用电网对负载进行供电,同时对电池进行充电。但储能系统在实际运行中都存在一定自耗电损耗,并且在电网波动异常、负荷冲击或负荷不平衡集中工况下,系统的自耗电损耗会更加的异常。在这种自耗电异常设备里面,比较突出的有变压器、储能变流器、并离网切换装置等。在系统正常运行时这些设备的损耗是一种固有特性不可避免,但是在系统稳定性出现异常时这些损耗就会被进一步的放大,使得系统在耗电量、发热以及计量输出表现等方面带来了很大的缺陷。

2、例如cn116073405a《一种三相负荷不平衡的调节系统、方法、设备及存储介质》中提到了三相负荷不平衡时的调节方法,利用电压电流检测的信号数据来判断最轻负荷相,同时控制三组单相逆变器中的另外两相逆变器处于工作状态,使得所述蓄电池通过工作状态的逆变器将输出电压调节到与最轻负荷相的电压相同,从而实现三相负荷平衡。进而降低了变压器的损耗,达到节能减损的目的。

3、然而,通过三相负荷的调节达到节能减损的方法,在实现效果上比较单一,有很多工况没有考虑齐全,并且现在很多负荷需要很大的能量进行启动,无疑也是给电源设备带来了极大的冲击,也造成了短时损耗突增的问题,尤其并离网切换功能下的冲击负荷。并且利用功率变换装置逆变器进行负荷调节时,对逆变器的三相独立控制要求比较高,切掉负荷较低的相也会导致某相的负载不能正常工作,带来了一定的系统缺陷。并且在电网发生电压、频率波动时,也不能进行有效的同步控制,这样的电网电压、频率波动也会引起变压器和功率变换装置的损耗增大。


技术实现思路

1、本技术提供了一种储能装置并离网切换电路,能够较好的解决并离网带来的自耗电损耗异常增大的问题。

2、本技术的目的通过以下技术方案来实现:

3、一种储能装置并离网切换电路,包括电池、储能变流器、变压器、静态开关、第一开关,所述电池与所述第一开关的第一端电连接,所述第一开关的第二端与所述储能变流器的第一端电连接,所述储能变流器的第二端与所述变压器的第一端连接,所述变压器的第二端与所述静态开关的第一端电连接,所述静态开关的第一端还电连接有负载;还设有第二开关、第三开关、第四开关,所述静态开关的第二端与所述第二开关的第一端电连接,所述第二开关的第二端电连接有供电电网;所述第二开关的第二端还与所述第三开关的第一端电连接,所述第三开关的第二端电连接有能量补偿装置,所述第三开关的第二端与所述第一开关的第二端间电连接有所述第四开关;

4、当所述第一开关、所述第二开关与所述第三开关均断开,所述第四开关闭合时,所述能量补偿装置、所述储能变流器、所述变压器与所述负载间形成用于应对冲击性负荷的冲击性输出回路;

5、当所述第一开关闭合,所述第二开关、所述第三开关和所述第四开关均断开时,所述电池、所述储能变流器、所述变压器与所述负载形成常规输出回路;

6、当所述第二开关和所述第三开关均闭合,所述第四开关断开时,所述静态开关、所述负载、所述电网与所述能量补偿装置间形成用于修正电网电压偏差的无功补偿回路。

7、进一步的,还设有能量管理系统、以及用于控制所述能量补偿装置工作的能量补偿管理单元,所述第二开关的第二端与所述电网间电连接有电网监测模块,所述储能变流器、所述能量补偿管理单元、所述电网监测模块均与所述能量管理系统通信连接。

8、更进一步的,所述静态开关的第一端与所述负载间电连接有第五开关。

9、再进一步的,所述第五开关与所述负载间电连接有负荷监测模块,所述负荷监测模块与所述能量管理系统通信连接。

10、更进一步的,所述电网监测模块为电能质量监测表或电网三相功率监测表。

11、再进一步的,所述负荷监测模块为计量电表。

12、再进一步的,所述电网监测模块和所述负荷监测模块均采用rs485总线与所述能量管理系统通讯连接。

13、更进一步的,所述储能变流器与所述能量补偿管理单元均采用can总线与所述能量管理系统通讯连接。

14、进一步的,所述能量补偿装置为电容,所述电容的容量为50kvar-100kvar。

15、进一步的,所述能量补偿装置为飞轮装置。

16、与现有技术相比,本技术的有益效果在于:通过在电路中设置能量补偿装置,并通过控制第一开关、第二开关、第三开关、第四开关的开闭,实现在冲击性输出回路等回路间切换;可实现对电网的无功补偿,保障了自耗电设备与电网的同步性;并可应对负荷突变造成的电压、电流异常,降低自耗电损耗。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种储能装置并离网切换电路,其特征在于:包括电池(1)、储能变流器(2)、变压器(3)、静态开关(4)、第一开关,所述电池(1)与所述第一开关的第一端电连接,所述第一开关的第二端与所述储能变流器(2)的第一端电连接,所述储能变流器(2)的第二端与所述变压器(3)的第一端连接,所述变压器(3)的第二端与所述静态开关(4)的第一端电连接,所述静态开关(4)的第一端还电连接有负载(5);还设有第二开关、第三开关、第四开关,所述静态开关(4)的第二端与所述第二开关的第一端电连接,所述第二开关的第二端电连接有供电电网(6);所述第二开关的第二端还与所述第三开关的第一端电连接,所述第三开关的第二端电连接有能量补偿装置(7),所述第三开关的第二端与所述第一开关的第二端间电连接有所述第四开关;

2.根据权利要求1所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:还设有能量管理系统(9)、以及用于控制所述能量补偿装置(7)工作的能量补偿管理单元(8),所述第二开关的第二端与所述电网(6)间电连接有电网监测模块(10),所述储能变流器(2)、所述能量补偿管理单元(8)、所述电网监测模块(10)均与所述能量管理系统(9)通信连接。

3.根据权利要求2所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述静态开关(4)的第一端与所述负载(5)间电连接有第五开关。

4.根据权利要求3所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述第五开关与所述负载(5)间电连接有负荷监测模块(11),所述负荷监测模块(11)与所述能量管理系统(9)通信连接。

5.根据权利要求2所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述电网监测模块(10)为电能质量监测表或电网三相功率监测表。

6.根据权利要求4所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述负荷监测模块(11)为计量电表。

7.根据权利要求4所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述电网监测模块(10)和所述负荷监测模块(11)均采用RS485总线与所述能量管理系统(9)通讯连接。

8.根据权利要求2所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述储能变流器(2)与所述能量补偿管理单元(8)均采用CAN总线与所述能量管理系统(9)通讯连接。

9.根据权利要求1所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述能量补偿装置(7)为电容,所述电容的容量为50kVar-100kVar。

10.根据权利要求1所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所述能量补偿装置(7)为飞轮装置。

...

【技术特征摘要】

1.一种储能装置并离网切换电路,其特征在于:包括电池(1)、储能变流器(2)、变压器(3)、静态开关(4)、第一开关,所述电池(1)与所述第一开关的第一端电连接,所述第一开关的第二端与所述储能变流器(2)的第一端电连接,所述储能变流器(2)的第二端与所述变压器(3)的第一端连接,所述变压器(3)的第二端与所述静态开关(4)的第一端电连接,所述静态开关(4)的第一端还电连接有负载(5);还设有第二开关、第三开关、第四开关,所述静态开关(4)的第二端与所述第二开关的第一端电连接,所述第二开关的第二端电连接有供电电网(6);所述第二开关的第二端还与所述第三开关的第一端电连接,所述第三开关的第二端电连接有能量补偿装置(7),所述第三开关的第二端与所述第一开关的第二端间电连接有所述第四开关;

2.根据权利要求1所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:还设有能量管理系统(9)、以及用于控制所述能量补偿装置(7)工作的能量补偿管理单元(8),所述第二开关的第二端与所述电网(6)间电连接有电网监测模块(10),所述储能变流器(2)、所述能量补偿管理单元(8)、所述电网监测模块(10)均与所述能量管理系统(9)通信连接。

3.根据权利要求2所述的储能装置并离网切换电路,其特征在于:所...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔚飞李伟桐王姝汪承晔游峰
申请(专利权)人:南通沃太新能源有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1