[发明专利]一种微电网系统及其控制方法在审
申请号: | 202111507963.7 | 申请日: | 2021-12-10 |
公开(公告)号: | CN114215692A | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 李庆辉;王依刚;崔智高;王新军;钟啸 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军火箭军工程大学 |
主分类号: | F03D9/00 | 分类号: | F03D9/00;F03D9/11;F03D17/00;F03D80/00;F02B63/04;H02J3/38;H02J7/35;H02S10/10;H02S10/12;H02S20/32 |
代理公司: | 重庆莫斯专利代理事务所(普通合伙) 50279 | 代理人: | 周卫清 |
地址: | 710025 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电网 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种微电网系统,包括光伏发电组件、风能发电组件、控制柜和储电单元,所述控制柜内装配有控制面板,其特征在于:所述控制面板信号连接有传动组件、驱动组件、风向检测组件和阳光检测单元,所述传动组件用于带动光伏发电组件转动方向,所述驱动组件用于带动风能发电组件转动方向,所述风向检测组件用于实时对风向进行检测,并将检测信息实时传输给控制面板,所述阳光检测单元用于检测阳光的照射强度,并将检测信息实时传输给控制面板,所述阳光检测单元由一个圆形底板、一个半圆罩、若干光线强度检测传感器和一个信号发送器组成,所述半圆罩与圆形底板固定连接,若干所述光线强度检测传感器均匀分布在半圆罩外表面,若干所述光线强度检测传感器与信号发送器信号连接,所述信号发送器与控制面板信号连接,所述信号发送器与圆形底板固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种微电网系统,其特征在于:所述阳光检测单元、传动组件、驱动组件、风向检测组件和阳光检测单元的电源输入端与控制面板电源输出端电连接,所述控制面板电源输入端与储电单元电源输出端电连接。
3.根据权利要求1所述的一种微电网系统,其特征在于:所述储电单元电源输入端还连接有柴油发电单元,所述柴油发电单元与控制面板信号连接,所述控制柜内设有与储电单元相匹配的电量检测单元。
4.根据权利要求1所述的一种微电网系统,其特征在于:所述风向检测组件与阳光检测单元下侧均设有支撑架。
5.根据权利要求1-4的任意一项所述的一种微电网系统的控制方法,其特征在于:所述控制方法包括以下步骤:
步骤一:将光伏发电组件和风能发电组件均水平安装在平原地区,四周无遮挡,光伏发电组件平行的安装在地面上,光伏发电组件和风能发电组件能够分别太阳能和风能进行吸收,并转化为电能输送入储电单元内储存起来,电力用于后续的用电设备使用;
步骤二:将阳光检测单元水平安装在高处,便于阳光直接能够照射到阳光检测单元,半圆罩外表面的若干阳光检测单元实时本身照射的阳光强度进行检测,并将信息传输信号发送器,信号发送器将检测信号传输给控制面板,控制面板对若干阳光检测单元依次相对于圆形底板圆心位置进行空间位置标记,由圆心底板圆心位置建立空间坐标系,每个阳光检测单元相对于圆心底板圆心位置均有一个固定的空间坐标,例如x,y,z,因此控制面板将每个阳光检测单元的空间坐标进行储存标记并生成依次生成相应的向量,当控制面板检测到其中一个阳光检测单元检测到的阳光强度相对于其它阳光检测单元检测的阳光强度最强时,根据该阳光检测单元的空间坐标,能够得出此时阳光最强的照射方向,并根据该空间坐标生成向量,然后控制面板控制传动组件带动光伏发电组件发生转动,直至光伏发电组件正面朝向该向量方向,即阳光最强的照射方向;
步骤三:当太阳对半圆罩进行照射,使多个阳光检测单元检测到的阳光强度相同时,通过信号发送器将信号传输给控制面板,由于光伏发电组件上一次转动时是依照一个空间坐标转动的,此时光伏发电组件面向的空间坐标控制面板是储存有的,然后控制面板将多个检测到阳光强度一致的阳光检测单元空间坐标逐一标记出来,根据空间向量夹角公式,此时控制面板可计算出,在多个检测到阳光强度一致的阳光检测单元中,其中一个阳光检测单元的坐标和现在光伏发电组件朝向的坐标之间夹角最小,然后控制面板便控制传动组件工作,使光伏发电组件朝向夹角最小的空间坐标;
步骤四:将风向检测组件水平安装在高地上,风向检测组件实时对风向和风力进行检测,并将检测到的风向和风力信息实时传输给控制面板,当控制面板检测到风向始终保持在一个方向长达300秒,并风力达到四级,控制面板控制驱动组件开始工作,带动风能发电组件开始转动,使风能发电组件正向朝向来风方向。
6.根据权利要求5所述的一种微电网系统的控制方法,其特征在于:所述光伏发电组件由多个光伏发电板组成,传动组件可带动多个光伏发电板同时发生转动。
7.根据权利要求5所述的一种微电网系统的控制方法,其特征在于:所述风能发电组件由多个风能发电设备组成,每个风能发电均装配有一个驱动组件,每个风能发电设备均设置有电流监控传感器,电流监控传感器对风能发电设备的发电量进行实时监控,并将监控信号传输给控制面板,控制面板当检测到其中一个发电设备的发电量发生异常不再发电或发电量一直长时间低于平均值,便开始报警,提醒工作人员该风能发电机处于异常状态,提醒工作人员进行检修维护。
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