[发明专利]集成的实时功率和太阳能电场控制系统有效
申请号: | 201010582883.3 | 申请日: | 2010-10-26 |
公开(公告)号: | CN102055241A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | M·E·卡迪纳尔;M·A·沙;A·柯希纳;T·B·克里布斯;A·加尔布雷思;E·乌本 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00;H02N6/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 曲卫涛;王忠忠 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集成 实时 功率 太阳能 电场 控制系统 | ||
1.一种用于控制特征在于一个或多个可再生能源的可再生能量太阳能电场的方法,所述方法的特征在于:
测量所述可再生能量太阳能电场的总能量输出(156);
测量所述一个或多个可再生能源(130)的单个源能量输出(136);以及
经由控制器(102)至少部分地基于所测量的总能量输出(156)和所测量的单个源能量输出(136)中的一个或多个控制来自所述一个或多个可再生能源(130)的能量产出,其中所述控制器(102)便于与所述一个或多个可再生能源(130)通信(128)。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述控制还包括至少部分地基于所测量的总能量输出(156)或基于所测量的单个源能量输出(136)执行以下功能中的一个或多个功能:电压调节,功率因数调节,无功功率(VAR)调节,有效功率(瓦特)调节,斜坡率控制,启动控制,关机控制,电压跌落补偿,频率跌落补偿,以及线路压降补偿。
3.如权利要求1所述的方法,其特征还在于:通过一个或多个远程监视和控制站(148)监视和控制所述可再生能量太阳能电场。
4.如权利要求1所述的方法,其特征还在于与变电站(150)组件通信并控制所述变电站(150)组件,其中所述变电站组件至少包括VAR组(152)和变压器有载分接开关(154)。
5.如权利要求1所述的方法,其中测量所述电场总能量输出(156)包括测量电压、电流、频率、有效功率、无功功率、功率因数和功率因数角中的一个或多个。
6.如权利要求1所述的方法,其中测量所述单个源能量输出(136)包括测量电压、电流、频率、有效功率、无功功率、功率因数和功率因数角中的一个或多个。
7.如权利要求1所述的方法,其中所述控制器(102)可进行操作以将控制信号(128)传送到所述一个或多个可再生能源(130)以及从所述一个或多个可再生能源(130)接收监视信号(140)。
8.一种用于提供可再生太阳能的系统,所述系统的特征在于:
特征在于一个或多个可再生能源(130)的太阳能电场;
一个或多个远程监视和控制站(148);
一个或多个用于测量来自所述太阳能电场的总能量输出(156)的设备;
一个或多个用于测量来自所述一个或多个可再生能源(130)的单个源能量输出(136)的设备;以及
实时控制器(102),用于至少部分地基于所测量的总能量输出(156)和所测量的单个源能量输出(136)来控制所述一个或多个可再生能源(130)的功率产出,其中所述控制器(102)可进行操作以与所述一个或多个可再生能源(102)通信。
9.如权利要求8所述的系统,其中所述实时集成控制器(102)还包括:
一个或多个计算机处理器(108);
与所述一个或多个计算机处理器(108)通信的存储器(104);
输入和输出接口(110、112),其与所述一个或多个计算机处理器(108)通信并且可进行操作以接收和传送模拟或数字信号;以及
与所述一个或多个计算机处理器(108)通信的电场控制模块(118),其中所述电场控制模块(118)可进行操作以执行以下功能中的一个或多个功能:电压调节,功率因数调节,无功功率(VAR)调节,有效功率(瓦特)调节,斜坡率控制,启动控制,关机控制,电压跌落补偿,频率跌落补偿,和线路压降补偿。
10.如权利要求8所述的系统,其特征还在于用于监视和控制所述可再生能量太阳能电场的一个或多个远程监视和控制站(148)。
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