System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电力系统、逆变器及电力系统的控制方法技术方案_技高网

电力系统、逆变器及电力系统的控制方法技术方案

技术编号:41704234 阅读:17 留言:0更新日期:2024-06-19 12:36
本申请公开了一种电力系统、逆变器及电力系统的控制方法,属于电力系统技术领域。该系统包括:新能源发电模块和传统能源发电模块;转换开关模块的第一输入端用于与传统能源发电模块连接,转换开关模块的第二输入端用于连接电网,转换开关模块用于向第一输入端闭合,或者向第二输入端闭合;控制装置的第一电源接口与新能源发电模块连接,控制装置的第二电源接口与转换开关模块连接,控制装置的供电接口用于连接用电负载;控制装置用于基于第一供电负荷采集装置采集的转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数和第二供电负荷采集装置采集的转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数,控制新能源发电模块的运行模式。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于电力系统,尤其涉及一种电力系统、逆变器及电力系统的控制方法


技术介绍

1、在电网供电不稳定的地区,为保证电网异常时能够正常用电,一般会应用新能源发电系统供电,同时也会接入柴油发电机等传统能源发电系统作为备用电源。对于有多种供电源的系统,通常设置有自动转换开关(automatic transfer switch,ats)实现供电源之间的切换。

2、目前,ats通常在系统中独立设置,连接供电源时需要额外的布线和连接,使得多源系统的接线复杂,且现有的多源系统不能根据系统的发电状态调整运行模式,使得系统的稳定性低。


技术实现思路

1、本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请提出一种电力系统、逆变器及电力系统的控制方法,可以保证电力系统稳定运行,且降低电力系统的接线复杂度,减少成本。

2、第一方面,本申请提供了一种电力系统,该系统包括:

3、新能源发电模块和传统能源发电模块;

4、转换开关模块,所述转换开关模块的第一输入端用于与所述传统能源发电模块连接,所述转换开关模块的第二输入端用于连接电网,所述转换开关模块用于向所述第一输入端闭合,或者向所述第二输入端闭合;

5、供电负荷采集装置,所述供电负荷采集装置包括第一供电负荷采集装置和第二供电负荷采集装置,所述第一供电负荷采集装置设置在所述转换开关模块的输出端,用于采集所述转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数,所述第二供电负荷采集装置设置在所述转换开关模块的输入端,用于采集所述转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数;

6、控制装置,所述控制装置的第一电源接口与所述新能源发电模块连接,所述控制装置的第二电源接口与所述转换开关模块连接,所述控制装置的供电接口用于连接用电负载,所述控制装置还与所述供电负荷采集装置通信连接;

7、所述控制装置用于基于所述第一供电负荷参数和所述第二供电负荷参数,控制所述新能源发电模块的运行模式,所述运行模式包括并网运行模式和离网防逆流模式。

8、根据本申请的电力系统,通过在转换开关模块的输出端和转换开关模块的输入端设置供电负荷采集装置,采集转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数和转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数,控制装置基于第一供电负荷参数和第二供电负荷参数判定当前电力系统接入的是传统能源发电模块还是电网,调整新能源发电模块的运行模式,可以保证电力系统稳定运行,且转换开关模块可以内置于柴油发电机等传统能源发电模块,可以减少转换开关模块对应的布线数量,降低电力系统的接线复杂度,减少成本。

9、根据本申请的一个实施例,所述第二供电负荷参数为所述第一输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行,或者所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行。

10、根据本申请的一个实施例,所述第二供电负荷参数为所述第二输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行,或者所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行。

11、根据本申请的一个实施例,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数小于或者等于采样精度误差的情况下,降低所述新能源发电模块的运行功率,并对所述新能源发电模块进行故障检测。

12、根据本申请的一个实施例,所述供电负荷参数为电流值,所述第一供电负荷采集装置为第一电流传感器,所述第二供电负荷采集装置为第二电流传感器。

13、根据本申请的一个实施例,所述供电负荷参数为功率值,所述第一供电负荷采集装置为第一电表,所述第二供电负荷采集装置为第二电表。

14、根据本申请的一个实施例,所述供电负荷参数为功率值,所述第一供电负荷采集装置为第三电流传感器,所述第二供电负荷采集装置为第四电流传感器;

15、所述控制装置用于基于所述第三电流传感器和所述第四电流传感器采集到的电流值确定对应的功率值;

16、或者,所述控制装置与所述转换开关模块之间设置第三电表,所述第三电表与所述第三电流传感器和所述第四电流传感器连接,所述第三电表用于基于所述第三电流传感器和所述第四电流传感器采集到的电流值确定对应的功率值,并将功率值输出至所述控制装置。

17、根据本申请的一个实施例,所述控制装置为所述电力系统的控制单元,或者,所述控制装置为所述新能源发电模块所连接的逆变器的控制单元。

18、第二方面,本申请提供了一种逆变器,所述逆变器的第一电源接口与新能源发电模块连接,所述逆变器的第二电源接口与转换开关模块连接,所述逆变器的供电接口用于连接用电负载;

19、所述转换开关模块的第一输入端用于与所述传统能源发电模块连接,所述转换开关模块的第二输入端用于连接电网,所述转换开关模块用于向所述第一输入端闭合,或者向所述第二输入端闭合;

20、所述逆变器还与供电负荷采集装置通信连接,所述供电负荷采集装置包括第一供电负荷采集装置和第二供电负荷采集装置,所述第一供电负荷采集装置设置在所述转换开关模块的输出端,用于采集所述转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数,所述第二供电负荷采集装置设置在所述转换开关模块的输入端,用于采集所述转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数;

21、所述逆变器用于基于所述第一供电负荷参数和所述第二供电负荷参数,控制所述新能源发电模块的运行模式,所述运行模式包括并网运行模式和离网防逆流模式。

22、根据本申请的逆变器,通过在转换开关模块的输出端和转换开关模块的输入端设置供电负荷采集装置,采集转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数和转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数,控制装置基于第一供电负荷参数和第二供电负荷参数判定当前电力系统接入的是传统能源发电模块还是电网,调整新能源发电模块的运行模式,可以保证电力系统稳定运行,且转换开关模块可以内置于柴油发电机等传统能源发电模块,可以减少转换开关模块对应的布线数量,降低电力系统的接线复杂度,减少成本。

23、第三方面,本申请提供了一种基于上述第一方面所述的电力系统的控制方法,该方法包括:

24、获取转换开关模块的输出端的第一供电负荷参数,以及所述转换开关模块的输入端的第二供电负荷参数;

25、基于所述第一本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电力系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第一输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行,或者,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行。

3.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第二输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行,或者,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行。

4.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数小于或者等于采样精度误差的情况下,降低所述新能源发电模块的运行功率,并对所述新能源发电模块进行故障检测。

5.根据权利要求1-4任一项所述的电力系统,其特征在于,所述供电负荷参数为电流值,所述第一供电负荷采集装置为第一电流传感器,所述第二供电负荷采集装置为第二电流传感器。

6.根据权利要求1-4任一项所述的电力系统,其特征在于,所述供电负荷参数为功率值,所述第一供电负荷采集装置为第一电表,所述第二供电负荷采集装置为第二电表。

7.根据权利要求1-4任一项所述的电力系统,其特征在于,所述供电负荷参数为功率值,所述第一供电负荷采集装置为第三电流传感器,所述第二供电负荷采集装置为第四电流传感器;

8.根据权利要求1-4任一项所述的电力系统,其特征在于,所述控制装置为所述电力系统的控制单元,或者,所述控制装置为所述新能源发电模块所连接的逆变器的控制单元。

9.一种逆变器,其特征在于,所述逆变器的第一电源接口与新能源发电模块连接,所述逆变器的第二电源接口与转换开关模块连接,所述逆变器的供电接口用于连接用电负载;

10.一种基于权利要求1-8任一项所述的电力系统的控制方法,其特征在于,包括:

11.根据权利要求10所述的电力系统的控制方法,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第一输入端对应的供电负荷参数,所述基于所述第一供电负荷参数和所述第二供电负荷参数,控制新能源发电模块的运行模式,包括:

12.根据权利要求10所述的电力系统的控制方法,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第二输入端对应的供电负荷参数,所述基于所述第一供电负荷参数和所述第二供电负荷参数,控制新能源发电模块的运行模式,包括:

13.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求10-12任一项所述电力系统的控制方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种电力系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第一输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行,或者,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行。

3.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述第二供电负荷参数为所述第二输入端对应的供电负荷参数,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值小于参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述并网运行模式运行,或者,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数与所述第二供电负荷参数的差值大于或者等于所述参数差值阈值且所述第一供电负荷参数大于所述采样精度误差的情况下,控制所述新能源发电模块以所述离网防逆流模式运行。

4.根据权利要求1所述的电力系统,其特征在于,所述控制装置用于在确定所述第一供电负荷参数小于或者等于采样精度误差的情况下,降低所述新能源发电模块的运行功率,并对所述新能源发电模块进行故障检测。

5.根据权利要求1-4任一项所述的电力系统,其特征在于,所述供电负荷参数为电流值,所述第一供电负荷采集装置为第一电流传感器,所述第二供电负荷采集装置为第二电流传...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐金城姜安营俞雁飞王东吴其鑫
申请(专利权)人:阳光电源上海有限公司
类型:发明
国别省市:

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