[实用新型]一种离网式风光互补控制器有效

专利信息
申请号: 202021237894.3 申请日: 2020-06-30
公开(公告)号: CN212343413U 公开(公告)日: 2021-01-12
发明(设计)人: 王钰潇;白恩铭;徐建源;林莘;于高乐;宋怡 申请(专利权)人: 沈阳工业大学
主分类号: H02J7/35 分类号: H02J7/35;H02J7/14;H02H7/18;H02M3/337;H02M7/5387
代理公司: 沈阳东大知识产权代理有限公司 21109 代理人: 李在川
地址: 110870 辽宁省沈*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 离网式 风光 互补 控制器
【说明书】:

实用新型提供一种离网式风光互补控制器,涉及单片机自动化控制技术领域。本实用新型包括太阳能电池组、风力发电机组、蓄电池组、微控制器、升压逆变模块、充放电保护模块、驱动电路、温度测量模块、风扇;含PIC单片机的微控制器作为主控制模块,对蓄电池进行实时监控,防止蓄电池过度释放电能,导致能量溢出或充电过剩导致电能饱和电池老化,蓄电池输出的48V直流电压经升压逆变以微控制器的驱动模块参与控制,升压逆变后得到的电压用于交流负载供电。单片机作为主控制器,兼容风力发电机和光伏电池设备两种新能源,为达到清洁高效、零污染目的,克服了城市微电网弃风、弃光的弊端,有效提高能源利用率。

技术领域

本实用新型涉及单片机自动化控制技术领域,尤其涉及一种离网式风光互补控制器。

背景技术

我国自然资源丰富,能源分布不均,这一直都是一个严峻的问题。我国的水资源、煤炭/石油资源、风能/太阳能资源,因地域的不同而分布不均,而在我国的北部地区,风力资源和太阳能资源占比重相似,且我国实行区域电网规划策略,因此在北方地区实行风能和太阳能的优势互补是解决北方用电的重要策略之一。

一般来讲,传统的风光互补发电系统主要由太阳能电池、蓄电池组、风机和负载组成。离网式系统适合偏远的山区或者供电需求较小的孤岛地带,太阳能和风能经过光伏电池板和风机叶片,转化为电能,传输到蓄电池中储存起来,其中风电机组必须经过控制器整流才能将直流电能输送到蓄电池中。此时如果环境外部发生变化,太阳能和风能的不确定性将会导致新能源发电的不稳定,此时就系统亟需一个控制系统,可以实现对输出电压的控制,为负载提供稳定的电能输出。

为了避免风电和光伏出力受环境影响的问题,人们对风光互补控制的研究越来越多。设计以PIC单片机为主体的微控制系统是目前在风光互补协调运行中所必需的一个环节。另外风电系统和光伏系统都是可再生能源,不会对环境造成污染,而且会相对减少化石燃料的消耗,提高清洁能源利用率,更好的为人们服务。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足,提供一种离网式风光互补控制器,在环境变化下保证负载电能提供,可靠性高,成本低,确保电网的稳定运行。

为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:

一种离网式风光互补控制器,包括太阳能电池组、风力发电机组、蓄电池组、微控制器、升压逆变模块、充放电保护模块、驱动电路、温度测量模块、风扇;

所述太阳能电池组与风力发电机组的输出端分别与所述蓄电池组输入端连接;

所述升压逆变模块输入端与蓄电池组输出端连接;

所述驱动电路输出端与升压逆变模块输入端连接,所述充放电保护模块输出端与蓄电池组输入端连接,所述微控制器输出端分别与充放电保护和驱动电路输入端连接,所述温度测量模块与风扇输出端分别与微控制器输入端连接;

所述微控制器包括单片机、温度传感器、第零电阻、第一PWM控制器、第二PWM控制器、第三PWM控制器、第四PWM控制器、第五PWM控制器、第六PWM控制器,直流电源;所述单片机的VCC引脚与直流电源连接,单片机的第一PWM引脚、第二PWM引脚、第三PWM引脚、第四PWM引脚、第五PWM引脚、第六PWM引脚分别与第一PWM控制器、第二PWM控制器、第三PWM控制器、第四PWM控制器、第五PWM控制器以及第六PWM控制器连接,单片机的TEM引脚与温度传感器连接,所述第零电阻输入端与交流电源连接,所述温度传感器输入端与直流电源连接,第一PWM控制器、第二PWM控制器、第三PWM控制器、第四PWM控制器、第五PWM控制器、第六PWM控制器的输出端分别与升压逆变模块输入端连接;

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