一种光伏发电并网配电柜的制作方法

文档序号:11014112阅读:1092来源:国知局
一种光伏发电并网配电柜的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种光伏发电并网配电柜,包括柜体,柜体上设有柜门,柜门上设有控制面板,控制面板上设有计量表、并网电压/电流表以及故障指示器,柜体一侧上端设有进线端,且在进线端处设有并网逆变器,柜体另一侧底端设有出线端,出线端通过进户开关连接客户负荷,柜体内部设有并网控制器,并网控制器包括微处理器、显示模块、计量模块、故障检测模块、电流调节模块、汇流模块以及光纤传输模块,本实用新型结构原理简单,智能化程度高,能够实现智能并网发电,另外采用的电流调节模块能够将不同光伏系统提供的电能进行整合调制。
【专利说明】
一种光伏发电并网配电柜
技术领域
[0001]本实用新型涉及并网发电技术领域,具体为一种光伏发电并网配电柜。
【背景技术】
[0002]随着国民经济的发展,电力需求迅速增长,电网规模不断扩大,但超大规模电力系统的弊端也日益凸显,成本高、运行难度大,难以适应用户越来越高的安全和可靠性要求以及多样化的供电需求。光伏分布式发电倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原贝1J,具有污染少、可靠性高、能源利用效率高、安装地点灵活等优点,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,获得了快速发展。现有的并网配电柜智能化程度低,抗干扰性能差,针对不同的光伏系统无法实现合理调节控制。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提供一种光伏发电并网配电柜,以解决上述【背景技术】中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种光伏发电并网配电柜,包括柜体,所述柜体上设有柜门,所述柜门上设有控制面板,所述控制面板上设有计量表、并网电压/电流表以及故障指示器,所述柜体一侧上端设有进线端,且在所述进线端处设有并网逆变器,所述柜体另一侧底端设有出线端,所述出线端通过进户开关连接客户负荷,所述柜体内部设有并网控制器,所述并网控制器包括微处理器、显示模块、计量模块、故障检测模块、电流调节模块、汇流模块以及光纤传输模块,所述微处理器分别连接显示模块、计量模块、故障检测模块,所述电流调节模块通过汇流模块连接外部的光伏发电组件,所述微处理器通过光纤传输模块连接并网监控中心。
[0005]优选的,所述电流调节模块包括运算放大器A、运算放大器B、光耦A、光耦B,运算放大器A负极输入端连接电阻A—端,正极输入端连接电阻B—端,输出端连接电阻C 一端,运算放大器B负极输入端连接电阻B—端,正极输入端连接电阻A—端,输出端连接电阻D—端,电阻C、电阻D连接A/D转换器输入端,所述A/D转换器输出端通过隔离变压器连接负载,所述光耦A输入端连接电阻B—端,输出端分别连接电阻E、电阻F—端,所述光耦B输入端连接电阻A一端,输出端分别连接电阻E、电阻F—端,所述电阻E、电阻F另一端分别连接隔离变压器输出端。
[0006]优选的,所述光纤传输模块包括电平转换模块、第一光纤收发器、第二光纤收发器以及信号整形模块,所述电平转换模块一端连接第一通信接口,所述电平转换模块另一端连接第一光纤收发器,所述第一光纤收发器通过塑料光纤连接第二光纤收发器,所述第二光纤收发器通过信号整形模块连接第二通信接口。
[0007]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
[0008](I)本实用新型结构原理简单,智能化程度高,能够实现智能并网发电,另外采用的电流调节模块能够将不同光伏系统提供的电能进行整合调制,提高了并网效率。
[0009] (2)本实用新型采用的光纤传输模块抗干扰能力强,能够提高并网信号的传输效
率,提高了并网监控效率。
【附图说明】

[00?0]图1为本实用新型的整体结构不意图;
[0011 ]图2为本实用新型的控制原理框图;
[0012]图3为本实用新型的电流调节模块原理图;
[0013]图4为本实用新型的光纤传输模块原理框图。
【具体实施方式】
[0014]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0015]请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种光伏发电并网配电柜,包括柜体1,所述柜体I上设有柜门2,所述柜门2上设有控制面板3,所述控制面板3上设有计量表4、并网电压/电流表5以及故障指示器6,所述柜体I 一侧上端设有进线端7,且在所述进线端7处设有并网逆变器8,所述柜体I另一侧底端设有出线端9,所述出线端9通过进户开关连接客户负荷,所述柜体I内部设有并网控制器10,所述并网控制器10包括微处理器11、显示模块12、计量模块13、故障检测模块14、电流调节模块15、汇流模块16以及光纤传输模块17,所述微处理器11分别连接显示模块12、计量模块13、故障检测模块14,所述电流调节模块15通过汇流模块16连接外部的光伏发电组件18,所述微处理器11通过光纤传输模块17连接并网监控中心19。
[0016]本实施例中,电流调节模块15包括运算放大器Alb、运算放大器B 2b、光耦A Ic,光耦B 2c,运算放大器A Ib负极输入端连接电阻A Ia—端,正极输入端连接电阻B 2a—端,输出端连接恒流电阻C 3a—端,运算放大器B2b负极输入端连接电阻B 2a—端,正极输入端连接电阻A Ia—端,输出端连接电阻D 4a—端,电阻C 3a、电阻D 4a连接A/D转换器27输入端,A/D转换器27输出端通过隔离变压器28连接负载,光耦A Ic输入端连接电阻B 2a—端,输出端分别连接电阻E 5a、电阻F 6a一端,光親B 2c输入端连接电阻A Ia一端,输出端分别连接电阻E 5a、电阻F 6a—端,电阻E 5a、电阻F 6a另一端分别连接隔离变压器28输出端。当公共电网正极输入端为正,负极输入端为负时,光耦B 2c导通,运算放大器A Ib出高,运算放大器B 2b出低,造成隔离变压器输入端一端高、一端低,当公共电网正极输入端为负,负极输入端为正时,光耦A Ic导通,运算放大器A Ib出高出低,运算放大器B 2b出高,这样电能通过隔离变压器的直流电能附着于电网,本实用新型采用的电流调节模块能够将不同光伏系统提供的电能进彳丁整合调制,提尚了并网效率。
[0017]本实施例中,光纤传输模块17包括电平转换模块20、第一光纤收发器21、第二光纤收发器22以及信号整形模块23,所述电平转换模块20—端连接第一通信接口 24,所述电平转换模块20另一端连接第一光纤收发器21,所述第一光纤收发器21通过塑料光纤25连接第二光纤收发器22,所述第二光纤收发器22通过信号整形模块23连接第二通信接口 26,本实用新型采用的光纤传输模块抗干扰能力强,能够提高并网信号的传输效率,提高了并网监
控效率。
[0018]尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
【主权项】
1.一种光伏发电并网配电柜,包括柜体,其特征在于:所述柜体上设有柜门,所述柜门上设有控制面板,所述控制面板上设有计量表、并网电压/电流表以及故障指示器,所述柜体一侧上端设有进线端,且在所述进线端处设有并网逆变器,所述柜体另一侧底端设有出线端,所述出线端通过进户开关连接客户负荷,所述柜体内部设有并网控制器,所述并网控制器包括微处理器、显示模块、计量模块、故障检测模块、电流调节模块、汇流模块以及光纤传输模块,所述微处理器分别连接显示模块、计量模块、故障检测模块,所述电流调节模块通过汇流模块连接外部的光伏发电组件,所述微处理器通过光纤传输模块连接并网监控中心。2.根据权利要求1所述的一种光伏发电并网配电柜,其特征在于:所述电流调节模块包括运算放大器A、运算放大器B、光耦A、光耦B,运算放大器A负极输入端连接电阻A—端,正极输入端连接电阻B—端,输出端连接电阻C 一端,运算放大器B负极输入端连接电阻B—端,正极输入端连接电阻A—端,输出端连接电阻D—端,电阻C、电阻D连接A/D转换器输入端,所述A/D转换器输出端通过隔离变压器连接负载,所述光耦A输入端连接电阻B—端,输出端分别连接电阻E、电阻F—端,所述光耦B输入端连接电阻A—端,输出端分别连接电阻E、电阻F—端,所述电阻E、电阻F另一端分别连接隔离变压器输出端。3.根据权利要求1所述的一种光伏发电并网配电柜,其特征在于:所述光纤传输模块包括电平转换模块、第一光纤收发器、第二光纤收发器以及信号整形模块,所述电平转换模块一端连接第一通信接口,所述电平转换模块另一端连接第一光纤收发器,所述第一光纤收发器通过塑料光纤连接第二光纤收发器,所述第二光纤收发器通过信号整形模块连接第二通信接口。
【文档编号】H02J3/38GK205693161SQ201620586584
【公开日】2016年11月16日
【申请日】2016年6月15日 公开号201620586584.X, CN 201620586584, CN 205693161 U, CN 205693161U, CN-U-205693161, CN201620586584, CN201620586584.X, CN205693161 U, CN205693161U
【发明人】绳洁, 田之伟, 李全忠, 赵海忠, 杜晓婕, 卢生, 朱东涛, 李光凯, 赵凯
【申请人】国网山东省电力公司高唐县供电公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1