[发明专利]一种离网一体化通信电源系统、控制方法及储存介质在审
申请号: | 202010715292.2 | 申请日: | 2020-07-23 |
公开(公告)号: | CN111799880A | 公开(公告)日: | 2020-10-20 |
发明(设计)人: | 许阳秋;罗超;申智渊;沈培峰 | 申请(专利权)人: | 深圳市矿鑫发展有限公司 |
主分类号: | H02J7/34 | 分类号: | H02J7/34;H02J7/35;H02J9/06;H02J9/08;H02J13/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区坂田街道岗*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 一体化 通信 电源 系统 控制 方法 储存 介质 | ||
1.一种离网一体化通信电源系统,其特征在于,所述离网一体化通信电源系统包括:
能源供应模块、逆变器、储能模块、数据采集模块及中央处理模块;
所述能源供应模块,包括风能发电单元、太阳能发电单元、柴油发电单元,与所述中央处理模块、所述储能模块及负载电性相连,用于为储能模块或所述负载提供电源;
所述逆变器,与所述中央处理模块、所述能源供应模块、所述负载电性连接,用于将直流电转换为交流电;
所述数据采集模块,用于采集所述能源供应模块、所述转换器、所述储能模块的数据,并将所述数据传递于所述中央处理模块;
所述中央处理模块,通过通信线与各模块相连,分析处理所述采集数据,以对各所述模块发出相应指令。
2.如权利要求1所述的离网一体化通信电源系统,其特征在于,所述离网一体化通信电源系统还包括有与所述中央处理模块通信连接的预警模块,所述预警模块用于通过预警装置识别所述离网一体化通信电源系统的异常和/或故障,控制异常和/或故障的所述能源供应模块的发电机组关闭,并控制备用发电机组的开启。
3.如权利要求1所述的离网一体化通信电源系统,其特征在于,所述储能模块包括电池组、用于保护所述电池组并智能充电的充电保护单元及与所述充电保护单元相连的充电组控制单元,所述充电保护电路与所述电池组相连,所述充电组控制单元与所述中央处理模块连接;所述充电控制单元根据所述中央处理模块控制的指令实现电池组的充放电。
4.如权利要求1所述的离网一体化通信电源系统,其特征在于,还包括通过通信线与所述中央处理模块相连的远程控制模块7,所述远程控制模块7用于向所述中央处理模块发出控制指令以间接控制所述能源供应模块、逆变器、储能模块、数据采集模块的工况。
5.一种用于如权利要求1~4任意一项所述的离网一体化通信电源系统的控制方法,其特征在于,所述离网一体化通信电源系统的控制方法包括以下步骤:
S101:传感器采集各类型的能源发电设备的储能数据,并将所述储能数据传递至主控器;其中所述能源发电设备包括风能发电设备、太阳能发电设备及柴油机发电设备;
S102:检测储能电池组的荷电量并传递至主控器;
S103:所述主控器根据所述储能数据、负载的用电量及所述荷电量,确定系统的供电模式,并判断储能电池的工况;
S104:所述主控器实时获取所述储能电池组的荷电情况,若所述储能电池组满足放电预设要求,则跳转至S103;否则,所述储能电池组处于闲置或充电状态,系统持续供电。
6.如权利要求5所述的离网一体化通信电源系统的控制方法,其特征在于,步骤S103中,所述主控器根据所述储能数据、负载的用电量及所述荷电量,确定系统的供电模式,具体为:
所述储能数据包括风能实际发电量、太阳能实际发电量及柴油机实际发电量;
若所述风能实际发电量或所述太阳能实际发电量大于所述负载用电量,则采用风能供电模式或太阳能供电模式;
若所述风能实际发电量或所述太阳能实际发电量小于所述负载用电量而所述风能实际发电量与所述太阳能实际发电量的总和大于所述负载用电量,则采用太阳能和所述风能混合供电;
若所述风能实际发电量与所述太阳能实际发电量的总和小于所述负载用电量而所述风能实际发电量与所述太阳能实际发电量和所述荷电量的总和大于负载用电量,则采用太阳能、所述风能及所述储能电池组混合供电;
若所述风能实际发电量与所述太阳能实际发电量及所述荷电量的总和小于所述负载用电量,则采用太阳能、所述风能、所述储能电池组及柴油机混合供电。
7.如权利要求6所述的离网一体化通信电源系统的控制方法,其特征在于,若所述风能实际发电量、所述太阳能实际发电量及所述荷电量的总和小于所述负载用电量还包括:
所述主控器根据所述风能实际发电量与所述太阳能实际发电量及荷电量能与所述负载每小时耗能情况的情况,确定柴油机的发电时间。
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