[发明专利]一种微电网及储能系统控制器在审
申请号: | 201810975007.3 | 申请日: | 2018-08-24 |
公开(公告)号: | CN109038670A | 公开(公告)日: | 2018-12-18 |
发明(设计)人: | 李俐俐 | 申请(专利权)人: | 深圳市汉储能源科技有限公司 |
主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38;H02J3/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市前海深港合作区前*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微网 离网 储能系统控制器 储能系统 运行策略 微电网 并网 配电网 并网运行 控制面板 交流 人机操作界面 采样插件 交流负载 开出插件 开入插件 人工手动 柴油机 光伏 编程 固化 技术水平 应用 | ||
本发明提供了一种微电网及储能系统控制器,应用于配电网,所述配电网连接有储能系统、光伏、交流负载和柴油机,包括箱体和设置在箱体内的CPU,还包括:与所述CPU连接的采样插件、开入插件、开出插件和控制面板;所述控制面板设置在所述箱体上,包括人机操作界面,用于选择固化在所述CPU内的运行策略;所述运行策略包括交流微网并网运行策略、储能系统并网运行策略、交流微网离网运行策略、交流微网并网转主动离网策略、交流微网并网转被动离网策略、交流微网及储能系统离网转并网策略。本微电网及储能系统控制器,无需人工手动编程,操作简单,能够适用于技术水平落后的地区。
技术领域
本发明涉及控制器技术领域,尤其涉及一种微电网及储能系统控制器。
背景技术
能源危机在当下越来越成为世界各国关注的焦点,由石化、煤炭等传统能源带来的环境污染和生态破坏越来越成为人类生存的挑战。因此,国内外风能、太阳能等清洁能源在整个能源的占比中将越来越大,但其中又存在清洁能源的稳定性不高等矛盾,解决这一矛盾必将引入储能技术,在未来国家也必将鼓励储能;另外储能系统的削峰填谷;电动汽车的发展;同时在诸如非洲这些落后地区、东南亚海岛地区等对于微电网系统以及储能系统的需求;这些因素都将引起微电网和储能技术的飞跃,随之而来的智能控制也将是重要的一环。
目前的主流控制器大多在EMS的框架下,采用可编程控制器根据实际需求在现场进行策略编写,它的优点是管理功能强大,逻辑策略可根据需求自由编写,具有一定的灵活性。但在某些特殊的场合一种大而全的控制器并不适用,其专业性较强。如果设备用于落后的非洲地区或偏远的山区以及海岛则更需要功能强大但操作简单的设备,而这些地区也正是控制器重要的应用场景。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种微电网及储能系统控制器,操作简单,能够适用于技术水平落后的地区。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种微电网及储能系统控制器,应用于配电网,所述配电网连接有储能系统、光伏、交流负载和柴油机,包括箱体和设置在箱体内的CPU,还包括:
与所述CPU连接的采样插件、开入插件、开出插件和控制面板;
所述控制面板设置在所述箱体上,包括人机操作界面,用于选择固化在所述CPU内的运行策略;所述运行策略包括交流微网并网运行策略、储能系统并网运行策略、交流微网离网运行策略、交流微网并网转主动离网策略、交流微网并网转被动离网策略、交流微网及储能系统离网转并网策略。
优选的,所述交流微网并网运行策略包括:
S101:微网运行软压板投入;
S102:判断光伏输出是否大于负载,如果否,执行S103;如果是,判断储能系统SOC是否小于充电设定值,如果是,光伏向储能系统充电,否则,光伏向配电网送电;
S103:判断储能系统SOC是否小于充电设定值,如果是,配电网向储能系统充电。
优选的,所述交流微网离网运行策略包括:
S201:微网运行压板投入,接收离网运行信号,设置储能系统SOCmax和SOCmin;
S202:判断光伏输出是否大于负载,如果否,执行S203;如果是,判断储能系统SOC是否小于SOCmax,如果是,光伏向储能系统充电,否则,限制光伏输出;
S203:判断储能系统SOC是否大于SOCmin,如果是,储能系统放电,否则,启动柴油机向储能系统充电。
优选的,所述交流微网并网转主动离网策略包括:
S301:启动主动离网;
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