光伏并网系统结构的制作方法

文档序号:7413393阅读:200来源:国知局
光伏并网系统结构的制作方法
【专利摘要】本实用新型特指一种光伏并网系统结构,属于太阳能应用【技术领域】,包括光伏电池组件、逆变器、负载电路和电网,所述光伏电池组件、负载电路和电网分别与逆变器电连接,所述逆变器中设置有逆变电路、DSP模块和GPRS模块,所述逆变电路与DSP模块连接,所述DSP模块与GPRS模块连接,所述逆变电路与光伏电池组件间设置有升压电路,所述逆变电路与电网间设置有开关,所述负载电路连接于所述逆变电路与开关之间。通过光伏并网,提高对太阳能的利用率,并通过无线远程监控,实时了解光伏电池组件与电网之间的电压情况,并作出合理的决策,控制电能的分配,以达到高效利用的目的。
【专利说明】光伏并网系统结构

【技术领域】
[0001]本实用新型属于太阳能应用【技术领域】,特指一种光伏并网系统结构。

【背景技术】
[0002]由于传统能源的日益枯竭和当今社会对电能质量的提高,可再生资源的开发和利用得到了越来越多的重视。太阳能资源有着无污染、储量大的特点,多种形式的太阳能开发己得到了利用,其中光伏发电成为了解决社会能源和环境危机的重要突破方向,代表了未来能源利用的发展趋势。
[0003]早期太阳能光伏电站主要应用于远离公共电网的无电、少电地区和一些特殊场所,由于偏远地区的工作环境比较恶劣,不适合派技术人员或者工作人员长期职守,所以太阳能光伏电站大部分是在无人职守的状态下进行,随着光伏发电的普及,已逐渐与电网进行并网使用。


【发明内容】

[0004]本实用新型的目的是提供一种民用住宅屋顶安装光伏组件,并通过远程无线监控实现储能,并能满足日常用电需求的光伏并网结构系统。
[0005]本实用新型的目的是这样实现的:光伏并网系统结构,包括光伏电池组件、逆变器、负载电路和电网,其中,所述光伏电池组件、负载电路和电网分别于逆变器电连接,所述逆变器中设置有逆变电路、DSP模块和GPRS模块,所述逆变电路与DSP模块连接,所述DSP模块与GPRS模块连接,所述逆变电路与光伏电池组件间设置有有升压电路,所述逆变电路与电网间设置有开关,所述负载电路连接于所述逆变电路与开关之间,通过DSP模块有效控制光伏电池组件和电网对负载电路的供电需求,并以无线监控方式合理的整理并安排电能的输出,无需人工看守,智能分配,减少了资源的浪费。
[0006]据上所述的光伏并网系统结构,其中,所述逆变器中还设置有降压路,所述降压路与所述DSP模块连接,同时,所述降压路与所述升压电路电连接,所述逆变器外部设置有蓄电池,所述蓄电池与所述降压路电连接,通过蓄电池可最大化的利用太阳能,作为备用能源,以备不时之需。
[0007]据上所述的光伏并网系统结构,其中,所述DSP模块通过采样光伏电池组件的电压和电流信号以及各种故障信息信号,并计算,实现光伏电池组件电路的过压、过流保护控制,所述DSP模块将所述电压采样器输送的电压值与所述负载电路所需的额定电压值进行比较,通过多个功能切换开关控制所述负载电路与电网的连通。若所述电压采样器输送的电压值小于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关,所述逆变电路在所述DSP模块的作用下将所述负载电路所需的额定电压值与所述电压采样器输送的电压值的差值输送至所述负载电路;若所述电压采样器输送的电压值大于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述蓄电池之间的第三功能切换开关,断开电网和负载电路之间的开关,将多余的电压输送至蓄电池中;若所述电压采样器输送的电压值等于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时断开所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关。
[0008]据上所述的光伏并网系统结构,其中,所述光伏电池组件包括54块娃光电池板,每18块硅光电池板串联为一个支路,共形成3个支路,3个支路并联,每路支路电压为直流518V/7A,3个支路并联为直流518V/21A。
[0009]本实用新型相比现有技术突出且有益的技术效果是:通过光伏并网,提高对太阳能的利用率,并通过无线远程监控,实时了解光伏电池组件与电网之间的电压情况,并作出合理的决策,控制电能的分配,以达到高效利用的目的。

【专利附图】

【附图说明】
[0010]图1是本实用新型实施例1的结构示意图;
[0011]图2是本实用新型实施例2的结构示意图;

【具体实施方式】
[0012]下面结合附图以具体实施例对本实用新型作进一步描述,实施例1,如图1所示,光伏并网系统结构,包括光伏电池组件、逆变器、负载电路和电网,其中,所述光伏电池组件、负载电路和电网分别于逆变器电连接,所述逆变器中设置有逆变电路、DSP模块和GPRS模块,所述逆变电路与DSP模块连接,所述DSP模块与GPRS模块连接,所述逆变电路与光伏电池组件间设置有有升压电路,所述逆变电路与电网间设置有开关,所述负载电路连接于所述逆变电路与开关之间,通过DSP模块有效控制光伏电池组件和电网对负载电路的供电需求,并以无线监控方式合理的整理并安排电能的输出,无需人工看守,智能分配,减少了资源的浪费。
[0013]若所述电压采样器输送的电压值小于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关,所述逆变电路在所述DSP模块的作用下将所述负载电路所需的额定电压值与所述电压采样器输送的电压值的差值输送至所述负载电路;若所述电压采样器输送的电压值大于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述电网之间的开关,断开电网和负载电路之间的开关,将多余的电压输送至电网中;若所述电压采样器输送的电压值等于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时断开所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关。
[0014]优选实施例2,如图2所示,光伏并网系统结构,包括光伏电池组件、逆变器、负载电路和电网,其中,所述光伏电池组件、负载电路和电网分别于逆变器电连接,所述逆变器中设置有逆变电路、DSP模块和GPRS模块,所述逆变电路与DSP模块连接,所述DSP模块与GPRS模块连接,所述逆变电路与光伏电池组件间设置有有升压电路,所述逆变电路与电网间设置有开关,所述负载电路连接于所述逆变电路与开关之间,通过DSP模块有效控制光伏电池组件和电网对负载电路的供电需求,并以无线监控方式合理的整理并安排电能的输出,无需人工看守,智能分配,减少了资源的浪费。所述逆变器中还设置有降压路,所述降压路与所述DSP模块连接,同时,所述降压路与所述升压电路电连接,所述逆变器外部设置有蓄电池,所述蓄电池与所述降压路电连接,通过蓄电池可最大化的利用太阳能,作为备用能源,以备不时之需。
[0015]所述DSP模块通过采样光伏电池组件的电压和电流信号以及各种故障信息信号,并计算,实现光伏电池组件电路的过压、过流保护控制,所述DSP模块将所述电压采样器输送的电压值与所述负载电路所需的额定电压值进行比较,通过多个功能切换开关控制所述负载电路与电网的连通。若所述电压采样器输送的电压值小于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关,所述逆变电路在所述DSP模块的作用下将所述负载电路所需的额定电压值与所述电压采样器输送的电压值的差值输送至所述负载电路;若所述电压采样器输送的电压值大于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时接通所述DSP模块与所述蓄电池之间的第三功能切换开关,断开电网和负载电路之间的开关,将多余的电压输送至蓄电池中;若所述电压采样器输送的电压值等于所述负载电路所需的额定电压值,则将所述DSP模块与所述负载电路之间的第一功能切换开关连通,同时断开所述DSP模块与所述电网之间的第二功能切换开关以及电网和负载电路之间的开关。
[0016]上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
【权利要求】
1.光伏并网系统结构,包括光伏电池组件、逆变器、负载电路和电网,其特征在于:所述光伏电池组件、负载电路和电网分别与逆变器电连接,所述逆变器中设置有逆变电路、DSP模块和GPRS模块,所述逆变电路与DSP模块连接,所述DSP模块与GPRS模块连接,所述逆变电路与光伏电池组件间设置有升压电路,所述逆变电路与电网间设置有开关,所述负载电路连接于所述逆变电路与开关之间。
2.根据权利要求1所述的光伏并网系统结构,其特征在于:所述逆变器中还设置有降压路,所述降压路与所述DSP模块连接,同时,所述降压路与所述升压电路电连接,所述逆变器外部设置有蓄电池,所述蓄电池与所述降压路电连接。
3.根据权利要求1或2所述的光伏并网系统结构,其特征在于:所述DSP模块通过采样光伏电池组件的电压和电流信号以及各种故障信息信号,并计算,实现光伏电池组件电路的过压、过流保护控制。
4.根据权利要求1所述的光伏并网系统结构,其特征在于:所述光伏电池组件包括54块硅光电池板,每18块硅光电池板串联为一个支路,共形成3个支路,3个支路并联,每路支路电压为直流518V/7A,3个支路并联为直流518V/21A。
【文档编号】H02J3/38GK204179678SQ201420552923
【公开日】2015年2月25日 申请日期:2014年9月24日 优先权日:2014年9月24日
【发明者】黄 良, 王焕德, 王辉君 申请人:浙江贝立德能源科技有限公司
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