[实用新型]风光互补离网、并网双模式设备有效

专利信息
申请号: 201420214391.2 申请日: 2014-04-29
公开(公告)号: CN204131137U 公开(公告)日: 2015-01-28
发明(设计)人: 高晗璎;吕鑫;丁磊;陈凯;杨仁德;刘端增;朱博;李伟力 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: H02J3/38 分类号: H02J3/38
代理公司: 哈尔滨东方专利事务所 23118 代理人: 陈晓光
地址: 150080 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 风光 互补 并网 双模 设备
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种风电、光电发电互补离网、并网双模式的运行设备。

背景技术

由于风能和太阳能在时间和地域上具有一定的互补性,白天太阳光照最强时风力较小,而傍晚基本无光照但一般风力较强,所以白天主要靠太阳能发电,而傍晚主要靠风力发电。传统的并网式风光互补控制器存在如下问题:(1)太阳能电池板大多采用固定式的供电模式,太阳电池板不能实时跟踪太阳光的入射角度,太阳能的利用率较低;(2)并网回馈方式大多以电网电压作为回馈电流的给定,电网电压畸变会造成回馈电流中包含大量的谐波成份,造成电网污染。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种风光互补离网、并网双模式设备,特别是设备的硬件部分的结构。

本实用新型的目的是这样实现的:

一种风光互补离网、并网双模式设备,其组成包括:太阳能电池电路组和风力发电机组,所述的太阳能电池电路组和风力发电机组分别与DC-DC升压稳压器、三相逆变电路依次相连,所述的太阳能电池电路组和风力发电机组包括光耦TLP250构成的无级卸荷的驱动电路。

所述的风光互补离网、并网双模式设备,所述的太阳能电池电路组包括光电检测电路、双轴电机驱动电路、双轴直流电机,所述的光电检测电路包括太阳能电池板自动跟踪装置和最大功率跟踪装置;所述的风力发电机组的风力发电机、永磁同步发电机、整流电路依次连接,所述的光耦TLP250构成无级卸荷的驱动电路。

所述的风光互补离网、并网双模式设备,所述的DC-DC升压稳压器中的Boost升压斩波电路与蓄电池的充电器以及所述的风力发电机组连接,所述的Boost升压斩波电路与电压霍尔一电路连接,所述的驱动电路与Boost升压斩波电路连接,所述的蓄电池设置在所述的风力发电机组与所述的Boost升压斩波电路之间,所述的蓄电池与电压霍尔二电路连接。

所述的风光互补离网、并网双模式设备,所述的三相逆变电路中包括三相离网电路和三相并网电路,所述的三相逆变电路中的逆变部分与所述的DC-DC升压稳压器中Boost升压斩波电路连接,所述的三相逆变电路与三相LC滤波单元连接,所述的三相LC滤波电路与所述的三相并网电路中的交流接触器二连接,过流保护电路与所述的三相逆变电路和所述的三相LC滤波电路之间的A线连接。

所述的风光互补离网、并网双模式设备,三相离网电路与所述的三相LC滤波电路连接,在所述的三相离网电路中电压霍尔三与所述的三相LC滤波电路和所述的交流接触器之间的A线和B线连接,交流接触器一与所述的三相LC滤波电路和所述的交流接触器二之间的A线、B线和C线连接,所述的交流接触器一与三相交流负载连接。

所述的风光互补离网、并网双模式设备,所述的三相并网电路中的交流接触器二与电流霍尔采样三相输出电流电路、A线、B线、C线连接,三相同步变压器连接在所述的交流接触器二与所述的A线、B线、C线之间,所述的三相同步变压器连接三个过零比较电路。

 [0010] 有益效果:

1.利用太阳能和风能互补,由于二者在时间上的互补性,使发电时间变长,提高了能源的利用率。

采用太阳能电池板自动跟踪装置和最大功率跟踪装置,保持太阳能电池板的最大功率输出。

本实用新型采用无级卸荷,在卸荷状态下,可以保证蓄电池电压在浮充电压附近,只是把多余的电能释放到卸荷电阻上,而且保证了蓄电池最佳充电特性,使得电能得到充分利用,并确保了蓄电池的寿命。

在并网模式下,利用数字锁相和SVPWM控制,使逆变器输出的三相交流电流时刻跟随电网电压的变化,保证了逆变电流对电网电压的跟踪特性,提高了功率因数。

本实用新型采用离网、并网双模式运行,可以随时在两种运行模式下切换,从而提高了装置的适应能力。

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