一种具有熔盐蓄热的离网电站的制作方法

文档序号:36173420发布日期:2023-11-24 17:09阅读:36来源:国知局
一种具有熔盐蓄热的离网电站的制作方法

本发明涉及储能,特别涉及一种具有熔盐蓄热的离网电站。


背景技术:

1、一般光伏离网电站包括光伏发电组件、蓄电池组、充放电控制器、逆变器以及连接电路,光伏发电组件发出的电能通过蓄电池组存储,经直流转交流后供负载使用。然而上述模型中光伏发电组件和蓄电池组的容量越大则供电稳定性越好,可是不经济,也不现实;另外光伏离网电站发电量利用效率不高,存在一定数量的电能因为光照条件好和负载用电量不大情况下不能完全利用;最后用电户也存在热量的需要。因此,充分利用光伏发电组件的效能,并考虑有效降低蓄电池组的配置容量是可行的方向之一,故而,本发明据此而提出。


技术实现思路

1、本发明针背景技术指出离网电站的问题,提供一种具有熔盐蓄热的离网电站,其采用技术方案为:所述离网电站包括光伏发电系统和熔盐蓄热系统;所述光伏发电系统包括光伏发电组件、充放电控制器、蓄电池组、逆变器和线路控制器,所述光伏发电组件通过充放电控制器与蓄电池组电性连接,所述线路控制器通过逆变器与蓄电池组电性连接;所述熔盐蓄热系统包括电加热器、冷盐罐、热盐罐、热交换器和蓄水箱,所述冷盐罐与电加热器之熔盐入口通过第一熔盐泵使用管路连接,所述热盐罐与电加热器之熔盐出口通过第二熔盐泵使用管路连接,所述热盐罐与热交换器之熔盐入口通过第三熔盐泵使用管路连接,所述冷盐罐与热交换器之熔盐出口通过第四熔盐泵使用管路连接;所述热交换器中热盐与冷水交换热量,其出水口通过第一水泵与散热器之入水口使用管路连接,所述散热器之出水口通过第二水泵与蓄水箱之入水口使用管路连接,所述蓄水箱之出水口与热交换器之入水口使用管路连接;所述线路控制器通过通讯线路与充放电控制器和启动开关组连接,并与电加热器电性和负载连接;所述启动开关组通过电控线路与第一熔盐泵、第二熔盐泵、第三熔盐泵、第四熔盐泵、第一水泵和第二水泵连接。

2、进一步的,所述离网电站还包括与充放电控制器电性连接的备用发电机组。

3、进一步的,所述第二熔盐泵和第三熔盐泵为高温熔盐泵。

4、进一步的,所述第一熔盐泵和第四熔盐泵为低温熔盐泵。

5、进一步的,所述第一水泵为热水泵。

6、进一步的,所述第二水泵为冷水泵。

7、上述具有熔盐蓄热的离网电站实现了光伏发电系统富余电能的利用,并通过下述方法进行控制:

8、步骤一、线路控制器采集充放电控制器的数据,当充放电控制器不对蓄电池组进行充电时,且光伏发电组件仍有发电输出,则为电能富余状态;反之为电能不富余状态,则转入步骤三;

9、步骤二、线路控制器启动电加热器进行加热,同时向启动开关组发出控制命令,则相应启动第一熔盐泵、第二熔盐泵、第三熔盐泵和第四熔盐泵,进而熔盐被持续加热;并转入步骤四;

10、步骤三、线路控制器向负载输出电能;

11、步骤四、当用户需要使用热能时,则线路控制器向启动开关组发出控制命令,则相应启动第一水泵和第二水泵,进而水被持续加热并循环,通过散热器进行散热;

12、步骤五、当处于连续阴雨天时,则蓄电池组需要进行补充电能,则启动备用发电机组对其进行供电。

13、本发明通过在光伏发电系统设置线路控制器,可将富余的电能提供给电加热器用于对熔盐进行加热,进而转换为热能,则既实现了用户的用电需求,也实现了用户的用热需求,富余电能的利用,达到了充分利用光伏发电组件的效能,以及有效降低蓄电池组的配置容量的目的。



技术特征:

1.一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述离网电站包括光伏发电系统和熔盐蓄热系统;所述光伏发电系统包括光伏发电组件、充放电控制器、蓄电池组、逆变器和线路控制器,所述光伏发电组件通过充放电控制器与蓄电池组电性连接,所述线路控制器通过逆变器与蓄电池组电性连接;所述熔盐蓄热系统包括电加热器、冷盐罐、热盐罐、热交换器和蓄水箱,所述冷盐罐与电加热器之熔盐入口通过第一熔盐泵使用管路连接,所述热盐罐与电加热器之熔盐出口通过第二熔盐泵使用管路连接,所述热盐罐与热交换器之熔盐入口通过第三熔盐泵使用管路连接,所述冷盐罐与热交换器之熔盐出口通过第四熔盐泵使用管路连接;所述热交换器中热盐与冷水交换热量,其出水口通过第一水泵与散热器之入水口使用管路连接,所述散热器之出水口通过第二水泵与蓄水箱之入水口使用管路连接,所述蓄水箱之出水口与热交换器之入水口使用管路连接;所述线路控制器通过通讯线路与充放电控制器和启动开关组连接,并与电加热器电性和负载连接;所述启动开关组通过电控线路与第一熔盐泵、第二熔盐泵、第三熔盐泵、第四熔盐泵、第一水泵和第二水泵连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述离网电站还包括与充放电控制器电性连接的备用发电机组。

3.根据权利要求2所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述第二熔盐泵和第三熔盐泵为高温熔盐泵。

4.根据权利要求2所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述第一熔盐泵和第四熔盐泵为低温熔盐泵。

5.根据权利要求2所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述第一水泵为热水泵。

6.根据权利要求2所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述第二水泵为冷水泵。

7.根据权利要求2至7任一项所述的一种具有熔盐蓄热的离网电站,其特征在于,所述具有熔盐蓄热的离网电站实现了光伏发电系统富余电能的利用,并通过下述方法进行控制:


技术总结
本发明涉及一种具有熔盐蓄热的离网电站,包括光伏发电系统和熔盐蓄热系统,其中光伏发电系统包括光伏发电组件、充放电控制器、蓄电池组、逆变器和线路控制器,熔盐蓄热系统包括电加热器、冷盐罐、热盐罐、热交换器和蓄水箱,并设置有备用发电机组。本发明通过在光伏发电系统设置线路控制器,可将富余的电能提供给电加热器用于对熔盐进行加热,进而转换为热能,则既实现了用户的用电需求,也实现了用户的用热需求,富余电能的利用,达到了充分利用光伏发电组件的效能,以及有效降低蓄电池组的配置容量的目的。

技术研发人员:史杰,尹香兰,宋继红,李宝海,洪权,甘贤德,郭蒙,白崇萍,史拉善,张宝平
受保护的技术使用者:国网青海省电力公司海西供电公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
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