一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及一種光伏發電設備,確切地說是一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統。
【背景技術】
[0002]目前在屋頂上設太陽能發電板用來進行光伏發電的方法逐漸得到了推廣和普及,但在實際使用中也發現,當前由于光伏發電時,受時間因素及環境因素影響極大,即陽光條件好時,發電量大,陽光條件不好時發電量小甚至不發電,因此造成了光伏發電的波動性極大,無法直接給用電器或電網進行功能,為了克服這一問題,當前在光伏發電系統中均設置有專用的儲能機構,通過儲能機構實現對光伏發電多余電能進行儲存,并穩定輸出,當前所使用的儲能機構多為配備有充放電控制器的蓄電池組,這中結構雖然可以滿足平衡光伏發電電能波動的需要,但卻無法直接將光伏發電的電能進行并網運行,從而極大的限制了光伏發電系統的使用性能,雖然目前也有一些光伏系統中增加了并網運行的設備,但這種方式卻導致光伏發電系統的機構復雜,成本高昂,不能有效的滿足實際使用的需要,因此為了解決這一問題,迫切需要開發一種發明的太陽能光伏發電儲能系統,以滿足實際使用的需要。
【發明內容】
[0003]針對現有技術上存在的不足,本發明提供一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,該發明結構簡單,系統集成化程度高,運行自動化程度高且檢測信息兩全面準確,一方面可有效的對光伏發電系統所獲得的電能進行高效合理的存儲,另一方面可對光伏發電系統所獲得的電能及存儲后的電能根據使用需要靈活與市電供電電網進行并網及離網運行,從而極大的提高了光伏系統電能儲能作業的靈活性及可靠性。
[0004]為了實現上述目的,本發明是通過如下的技術方案來實現:
[0005]—種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,包括儲能蓄電池組、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器及智能管理系統,其中儲能蓄電池組分別與光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊電氣連接,儲能電池直流變換模塊通過整流模塊分別與并網逆變器、離網逆變器電氣連接,智能管理系統分別與儲能蓄電池、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器電氣連接。
[0006]進一步的,所述的儲能蓄電池組包括定位架、蓄電池組及散熱裝置,其中蓄電池組至少一組并位于定位架內,散熱裝置安裝在定位架的外表面上并通過熱交換裝置與定位架內連通。
[0007]進一步的,所述的定位架為氣密性腔體結構。
[0008]進一步的,所述的散熱裝置為半導體制冷裝置。
[0009]進一步的,所述的熱交換裝置為換熱管或導熱條的任意一種或兩種共用。
[0010]進一步的,所述的并網逆變器、離網逆變器均至少兩組,且各組并網逆變器、離網逆變器間均并聯。
[0011]進一步的,所述的智能管理系統包括數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、驅動單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器,其中驅動單元分別與數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器電氣連接,所述的溫度傳感器分別安裝在儲能蓄電池組、并網逆變器及離網逆變器上。
[0012]本發明結構簡單,系統集成化程度高,運行自動化程度高且檢測信息兩全面準確,一方面可有效的對光伏發電系統所獲得的電能進行高效合理的存儲,另一方面可對光伏發電系統所獲得的電能及存儲后的電能根據使用需要靈活與市電供電電網進行并網及離網運行,從而極大的提高了光伏系統電能儲能作業的靈活性及可靠性。
【附圖說明】
[0013]下面結合附圖和【具體實施方式】來詳細說明本發明;
[0014]圖1為本發明電氣原理示意圖;
[0015]圖2為儲能蓄電池組結構示意圖;
[0016]圖3為智能管理系統電氣原理示意圖。
【具體實施方式】
[0017]為使本發明實現的技術手段、創作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結合【具體實施方式】,進一步闡述本發明。
[0018]如圖1、2和3所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,包括儲能蓄電池組
1、光伏電池直流變換模塊2、儲能電池直流變換模塊3、整流模塊4、并網逆變器5、離網逆變器6及智能管理系統7,其中儲能蓄電池組I分別與光伏電池直流變換模塊2、儲能電池直流變換模塊3電氣連接,儲能電池直流變換模塊3通過整流模塊8分別與并網逆變器5、離網逆變器6電氣連接,智能管理系統7分別與儲能蓄電池1、光伏電池直流變換模塊2、儲能電池直流變換模塊3、整流模塊4、并網逆變器5、離網逆變器6電氣連接。
[0019]本實施例中,所述的儲能蓄電池組I包括定位架11、蓄電池組12及散熱裝置13,其中蓄電池組至12少一組并位于定位架11內,散熱裝置13安裝在定位架11的外表面上并通過熱交換裝置14與定位架11內連通。
[0020]本實施例中,所述的定位架11為氣密性腔體結構。
[0021]本實施例中,所述的散熱裝置13為半導體制冷裝置。
[0022]本實施例中,所述的熱交換裝置14為換熱管或導熱條的任意一種或兩種共用。
[0023]本實施例中,所述的并網逆變器5、離網逆變器6均至少兩組,且各組并網逆變器5、離網逆變器6間均并聯。
[0024]本實施例中,所述的智能管理系統7包括數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、驅動單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器,其中驅動單元分別與數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器電氣連接,所述的溫度傳感器分別安裝在儲能蓄電池組、并網逆變器及離網逆變器上。
[0025]本發明結構簡單,系統集成化程度高,運行自動化程度高且檢測信息兩全面準確,一方面可有效的對光伏發電系統所獲得的電能進行高效合理的存儲,另一方面可對光伏發電系統所獲得的電能及存儲后的電能根據使用需要靈活與市電供電電網進行并網及離網運行,從而極大的提高了光伏系統電能儲能作業的靈活性及可靠性。
[0026]以上顯示和描述了本發明的基本原理和主要特征和本發明的優點。本行業的技術人員應該了解,本發明不受上述實施例的限制,上述實施例和說明書中描述的只是說明本發明的原理,在不脫離本發明精神和范圍的前提下,本發明還會有各種變化和改進,這些變化和改進都落入要求保護的本發明范圍內。本發明要求保護范圍由所附的權利要求書及其等效物界定。
【主權項】
1.一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的分布式屋頂光伏發電智能儲能系統包括儲能蓄電池組、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器及智能管理系統,其中所述的儲能蓄電池組分別與光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊電氣連接,所述的儲能電池直流變換模塊通過整流模塊分別與并網逆變器、離網逆變器電氣連接,所述的智能管理系統分別與儲能蓄電池、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器電氣連接。2.根據權利要求1所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的儲能蓄電池組包括定位架、蓄電池組及散熱裝置,其中蓄電池組至少一組并位于定位架內,散熱裝置安裝在定位架的外表面上并通過熱交換裝置與定位架內連通。3.根據權利要求2所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的定位架為氣密性腔體結構。4.根據權利要求2所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的散熱裝置為半導體制冷裝置。5.根據權利要求2所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的熱交換裝置為換熱管或導熱條的任意一種或兩種共用。6.根據權利要求1所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的并網逆變器、離網逆變器均至少兩組,且各組并網逆變器、離網逆變器間均并聯。7.根據權利要求1所述的一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,其特征在于:所述的智能管理系統包括數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、驅動單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器,其中驅動單元分別與數據處理單元、數據存儲單元、通訊單元、電能監控檢測單元、充放電控制器、溫度傳感器、操控鍵盤及顯示器電氣連接,所述的溫度傳感器分別安裝在儲能蓄電池組、并網逆變器及離網逆變器上。
【專利摘要】本發明涉及一種分布式屋頂光伏發電智能儲能系統,包括儲能蓄電池組、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器及智能管理系統,其中儲能蓄電池組分別與光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊電氣連接,儲能電池直流變換模塊通過整流模塊分別與并網逆變器、離網逆變器電氣連接,智能管理系統分別與儲能蓄電池、光伏電池直流變換模塊、儲能電池直流變換模塊、整流模塊、并網逆變器、離網逆變器電氣連接。本發明一方面可有效的對光伏發電系統所獲得的電能進行高效合理的存儲,另一方面可對光伏發電系統所獲得的電能及存儲后的電能根據使用需要靈活與市電供電電網進行并網及離網運行。
【IPC分類】H02J7/35, H02J3/38
【公開號】CN105207266
【申請號】CN201510701452
【發明人】邱江濤, 徐加, 張慶
【申請人】蘇州華安普電力科技股份有限公司
【公開日】2015年12月30日
【申請日】2015年10月26日