一种新能源微网储能控制系统的制作方法

文档序号:12372965阅读:456来源:国知局

本发明创造涉及新能源电网系统中的一种局部能源监测管理系统,具体是涉及一种新能源微网储能控制系统。



背景技术:

由于传统化石能源带来的环境问题日益严重,以及传统化石能源面临的未来枯竭的问题,风能发电、太阳能发电等新能源电力以其独特优势已经成为当今能源电力领域发展方向。新能源电力接入电网的比例在这些年里有了很大的提高,越来越多的国家制定了100%的新能源电力目标。

但是大多数地区根据地域特点所能接受或者利用的新能源有限,且利用率和渗透率较低,导致电力系统保持频率稳定、电压稳定和调峰运行等能力都大大减弱,新能源电力系统运行可靠性大大降低。为了应对上述新能源遇到的难题,新能源电力系统急需探索一种新的、可靠的新能源接入解决方案。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明创造旨在提出一种用于局部能源监测的新能源微网储能控制系统,以解决现有技术存在的问题。

为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:

一种新能源微网储能控制系统,包括顺次连接的控制中心模块、数据存储与处理系统模块和气象数据监测组件模块,其中所述数据存储与处理系统模块与三组发电组件并联,三组发电组件分别为风电组件、光伏组件和潮汐发电组件,三组发电组件通过输送电缆接分别直接或间接的连接负载。

进一步的,所述风电组件和光伏组件分别有两条电能输送端口,所述风电组件和光伏组件的其中一条电能输送端口共同连接一储能装置,用于储存电能,同时所述储能装置通过一模块化双向逆变器与负载1相连接;所述风电组件和光伏组件的另外一条电能输送端口直接通过逆变器和输送电缆与负载2相连接。

进一步的,所述潮汐发电组件同时与一直流发电机和一交流发电机相连接,所述直流发电机通过输送电缆与所述储能装置相连接,所述交流发电机通过输送电缆与负载1相连接。

进一步的,所述储能装置包括微型燃气轮机,燃料电池、光伏电池以及超级电容、飞轮、蓄电池等储能装置中的至少一种。

进一步的,所述气象数据监测组件模块包括一电网微气象检测系统。

进一步的,所述控制中心模块内还设有网络传输芯片组件及GPRS定位组件。

更进一步的,所述储能装置为蓄电池组。

相对于现有技术,本发明创造所述的新能源微网储能控制系统具有以下优势:

(1)本发明提出的控制系统能够充分利用某一地区的所有自然气候或地理优势,采用多重形式的发电组件进行新能源发电供电与电量收集,在具有高渗透率的新能源电力系统下,保持或提高了系统的实用性能,提高系统应对负载的稳定性,减少了相关电能的损耗;

(2)同时设置有气候监测组件,可以对当地气候进行实时监测,了解小到某一时段大到某一季节的整体发电情况,更加有侧重点的增加或减少设置相应的发电组件,充分利用自然资源,同时达到储能最大化和供电合理化的优点,并可以根据所统计数据指导或引导其余地区的新能源电网的建设情况。

附图说明

构成本发明创造的一部分的附图用来提供对本发明创造的进一步理解,本发明创造的示意性实施例及其说明用于解释本发明创造,并不构成对本发明创造的不当限定。在附图中:

图1为本发明创造实施例1所述的新能源微网储能控制系统的结构示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明创造中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本发明创造的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明创造和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明创造的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明创造的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本发明创造的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明创造中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明创造。

实施例1

一种新能源微网储能控制系统,包括顺次连接的控制中心模块、数据存储与处理系统模块和气象数据监测组件模块,其中所述数据存储与处理系统模块与三组发电组件并联,三组发电组件分别为风电组件、光伏组件和潮汐发电组件,三组发电组件通过输送电缆接分别直接或间接的连接负载。

其中,所述风电组件和光伏组件分别有两条电能输送端口,所述风电组件和光伏组件的其中一条电能输送端口共同连接一储能装置,用于储存电能,同时所述储能装置通过一模块化双向逆变器与负载1相连接;所述风电组件和光伏组件的另外一条电能输送端口直接通过逆变器和输送电缆与负载2相连接;所述潮汐发电组件同时与一直流发电机和一交流发电机相连接,所述直流发电机通过输送电缆与所述储能装置相连接,所述交流发电机通过输送电缆与负载1相连接。

本实施例中所述储能装置为蓄电池组(具体使用时,可以根据实际情况自由选择储能设备,例如微型燃气轮机,燃料电池、光伏电池以及超级电容、飞轮等储能装置)。

优选的,所述气象数据监测组件模块包括一电网微气象检测系统;所述控制中心模块内还设有网络传输芯片组件及GPRS定位组件。

上述系统一般优选设置于海滩或江河湖泊等具有多种形式电能的区域,是一种局部能源监测管理系统,其具体工作过程为:风电组件和光伏组件工作后产生的直流电一方面通过输送电缆输送至负载1供用户使用,另一方面当发电过剩时,控制中心会对上述组件进行调控,将一部分电能储存至储能组件(本实施例中为蓄电池组)中备用或部分备用部分输送至负载2,具体视情况而定;潮汐发电组件在工作时通过直流和交流发电机产生两种不同形式的电能,其中交流电通过输送电缆输送至负载1供用户使用,直流电返回蓄电池存储备用,同时若三组发电组件同时工作,发电量较大时,控制中心会优先供电然后将剩余电能存储,减少电能损失。

除此以外,本系统还设有气象数据监测组件,并将监测数据与发电数据存储并处理,可以得出某种气候环境下产生的电能情况,更好的反向指导发电组件的工作与设置,同时为其余地区的电网设置提供参考。

以上所述仅为本发明创造的较佳实施例而已,并不用以限制本发明创造,凡在本发明创造的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明创造的保护范围之内。

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