[实用新型]逆功率检测控制装置有效
申请号: | 200920106795.9 | 申请日: | 2009-04-10 |
公开(公告)号: | CN201408375Y | 公开(公告)日: | 2010-02-17 |
发明(设计)人: | 邹昭平;鞠洪新;孙艳霞 | 申请(专利权)人: | 北京自动化技术研究院 |
主分类号: | G05F1/66 | 分类号: | G05F1/66;G05B19/04 |
代理公司: | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张卫华 |
地址: | 100009北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 功率 检测 控制 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种逆功率检测控制装置,属于新能源综合利用、分布式发电系统领域。
背景技术
分布式发电系统(Distributed Generation System)是一种能与环境相兼容的独立电源系统,它具有灵活的变负荷性调峰性能,能满足电力系统和用户的特殊要求,可提高边远用户或商业区的供电可靠性、节省输变电投资,尤其适合可再生能源利用,是缓解我国能源问题、解决我国环境污染和保障我国电力安全的重要途径之一。
近年来,随着全球环境的不断恶化,世界各国都竞相开展清洁可再生能源的利用和开发工作,分布式发电系统发展迅速。而在各种可再生能源中,尤以太阳能光伏发电和风力发电的发展最为迅猛。由于太阳能、风能的随机性和波动性,以及我国公共电网对于分布式并网发电系统的入网要求,每一个分布式并网电站所发出的电量必须就地供本地负载消耗。同时,每一个并网电站还必须在并网点的主干线上配置防逆流控制装置,以保证该电站不会向公共电网注入逆功率,从而确保公共电网的电能质量。
传统的防逆流继电控制器仅简单输出0/1继电控制信号,一旦检测到系统有逆流,就立即切断整个分布式并网电站的运行回路,这样就大大降低了分布式并网电站的利用率,从建设节约型社会的角度出发,也不利于新能源的开发和利用。
实用新型内容
为了解决以上问题,本实用新型的目的是提出一种逆功率检测控制装置,它能够准确识别分布式并网发电系统的输出功率流方向,同时还可通过通讯方式将电站功率流方向信息传送出去,以此指导并网逆变电源调节其输出功率大小,从而实现并网电站的防逆流控制。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种逆功率检测控制装置,包括微处理器,其特征在于:
所述微处理器的数据输入口连接公共电网电压信号电路和并网点电流信号电路;
所述微处理器的通讯口连接通讯接口电路。
进一步地:所述微处理器中含有软件程序,该程序包括采样输入模块、计算模块、比较模块、输出控制模块,其中:采样输入模块经微处理器的数据输入口对所述公共电网电压信号电路的输出信号和并网点电流信号电路的输出信号进行采样,并将采样结果送至计算模块;计算模块根据采样模块送来的信号计算出电站的输出平均功率,并将计算结果送至比较模块;比较模块将计算结果与程序内置的逆功率判断阈值进行比较,并将比较结果送至输出控制模块;输出控制模块根据比较结果向微处理器的通讯口送出相应的控制信号。
所述通讯接口电路为485有线通讯接口电路或/和GPRS无线通讯接口电路。
本实用新型的优点是:
所设计的逆功率检测控制装置采用硬件采样和软件判断相结合的控制方式,能够准确识别分布式并网发电系统的输出功率流方向,并且其控制精度可调。同时该装置还可通过有线(485)或/和无线(GPRS)通讯方式将电站功率流方向信息传送出来,以此指导并网逆变电源调节其输出功率大小,从而实现并网电站的防逆流控制。
本实用新型改变了传统防逆流继电控制器对系统逆功率控制单一、功率检测阈值设置不灵活、不具有功率调节指导作用的现状。该检测控制装置采用平均功率测控法,可靠实现了分布式并网电站的逆功率检测控制功能,同时还可灵活调节分布式并网装置的输出功率,使其输出功率流方向始终保证在正常工作范围之中。
本实用新型具有控制简单、逆功率判断阈值设置方便、输出控制信息丰富、可灵活调节并网装置输出功率大小的功能和优点。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面结合附图作进一步说明。
图1是本实用新型的电路原理图,它包括微处理器U1,微处理器U1的数据输入口连接公共电网电压信号电路和并网点电流信号电路,微处理器U1的通讯口连接通讯接口电路。其中:
微处理器U1的型号为AVR16TQF。
公共电网电压信号电路是由变压器TV1005、电阻R7-R10、电容器C9构成的电压互感器,其输入接公共电网电压,其输出端接微处理器U1的数据输入端VU。
并网点电流信号电路是由电阻R11-R13、电容器C10、二极管D3和D4构成的电流-电压变换电路,其输入接并网点电流信号,其输出接微处理器U1的数据输入端IA。
通讯接口电路为485有线通讯接口电路,其芯片U2的型号为MAX485,U2的RO脚、DI脚分别与微处理器U1的通讯口RXD、TXD连接,U2的RE脚与DE脚并接后与微处理器U1的控制脚DE/RE连接。
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