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      新能源不間斷供電系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:7449104閱讀:261來源:國知局
      專利名稱:新能源不間斷供電系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實用新型涉及供電系統(tǒng),尤其涉及一種新能源不間斷供電系統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      隨著經(jīng)濟的發(fā)展,能源危機已不再是一個國家的問題,而是逐漸演變成全球性的問題,當前,人類所使用的能源結(jié)構(gòu)中,化石能源所占比重依然很大,在短期內(nèi)還無法被有效的替代,因此,化石能源對環(huán)境的危害還會繼續(xù)存在,環(huán)境保護和節(jié)能減排以及可持續(xù)性發(fā)展的社會課題,時時刻刻深深的印在人們的頭腦中,在維系人類經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展中,科研人員做了諸多的探索,在新能源的利用上取得了一定的進展,如對太陽能的利用,以及對風能的利用,雖然可以實現(xiàn),但由于受天氣和氣候的影響,趕上陰天或無風的天氣,對所設(shè)裝置系統(tǒng)轉(zhuǎn)化能源的效率影響比較大。另外,對于有些需要保證不間斷供電的一級負荷地區(qū)或單位,雖可以采用多路供電,但單一的供電模式存在投入大,依然無法擺脫對電網(wǎng)的依賴等諸多問題。若趕上大全區(qū)域的斷電,仍有無法保障不間斷供電。因此,仍有不盡如人意之處。

      實用新型內(nèi)容本實用新型的目的就是為了解決上述問題,提供一種新能源不間斷供電系統(tǒng),它具有優(yōu)點可靠性高,方便實施,性價比高的優(yōu)點。為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用如下技術(shù)方案一種新能源不間斷供電系統(tǒng),它包括電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng),所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng)分別與小型電網(wǎng)連接,其中電能儲備系統(tǒng)還與備用發(fā)電系統(tǒng)連接,小型電網(wǎng)與用戶負載連接。所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)包括太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置,風能轉(zhuǎn)化電能裝置,市電供電裝置,所述太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置中,串聯(lián)的太陽能電池轉(zhuǎn)化的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器I與小型電網(wǎng)連接,所述的風能轉(zhuǎn)化電能裝置中,風力發(fā)電機發(fā)出的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器II與小型電網(wǎng)連接,市電供電裝置中市電電網(wǎng)通過并網(wǎng)逆變器III與小型電網(wǎng)連接,所述電能儲備系統(tǒng)經(jīng)雙向逆變器與小型電網(wǎng)連接。所述的并網(wǎng)逆變器I、II、III中,它們結(jié)構(gòu)相同,其內(nèi)部包括微處理器I,微處理器 I分別與升壓電路,防反接電路模塊,逆變電路,交流輸出電路連接;所述的升壓電路包括 BOOST升壓模塊,微處理器I通過外圍驅(qū)動電路I對BOOST升壓模塊進行控制,并同時通過 AD轉(zhuǎn)換裝置分別對BOOST升壓模塊之前的輸入電壓,BOOST升壓模塊的輸入電流以及BOOST 升壓模塊之后的電壓進行采樣;所述的防反接電路模塊分別與外部直流供電電源、BOOST 升壓模塊以及輔助電源模塊連接,其中,在與輔助電源模塊連接中,防反接電路模塊的兩個輸出端與其連接;輔助電源模塊與BOOST升壓模塊、外圍驅(qū)動電路I和外圍驅(qū)動電路II、繼電器I、微處理器I電路連接。所述的逆變電路包括DC-AC逆變橋I,DC_AC逆變橋I分別與BOOST升壓模塊輸出端、電流傳感器,外圍驅(qū)動電路II連接;外圍驅(qū)動電路II、電流傳感器與微處理器I連接, 所述電流傳感器還與交流EMC濾波器I連接,交流EMC濾波器I與交流輸出電路連接,并同時將該連接線路中的電壓采樣值經(jīng)AD送入微處理器I中;所述的交流輸出電路包括與交流 EMC濾波器I連接的繼電器I,繼電器I通過輸出電路與小型電網(wǎng)連接,所輸出的電壓值及其相位經(jīng)AD送入微處理器I。所述的電能儲備系統(tǒng)包括蓄電池組,所述的蓄電池組通過雙向逆變器與小型電網(wǎng)連接,所述的雙向逆變器包括電池充電器以及與之相連的內(nèi)部并網(wǎng)逆變器,所述的雙向逆變器中的并網(wǎng)逆變器的微處理器II通過電壓和電流采集裝置與蓄電池組連接,同時,微處理器II與小型電網(wǎng)之間設(shè)有電壓及相位觀測電路,微處理器II設(shè)有與之相連的停電觸發(fā)模塊,并網(wǎng)逆變器的微處理器II與電池充電器中的控制板連接,所述的控制板與整流輸出電路、隔離降壓電路、PFC電路、輸入整流電路依次連接,其中整流輸出電路還與蓄電池組連接,控制板還通過光耦與隔離降壓電路連接,輸入整流電路與并網(wǎng)逆變器中繼電器II輸出并聯(lián)后與小型電網(wǎng)連接;所述的繼電器II與交流EMC濾波器II連接,在其連接途中,電壓值采樣電路與微處理器II連接,交流EMC濾波器II與DC-AC逆變橋II連接,在其連接線路中設(shè)有電流互感器,電流互感器通過線路與微處理II連接,所述DC-AC逆變橋II通過驅(qū)動電路III與微處理器II連接,同時還與DC升壓裝置連接,DC升壓裝置與蓄電池組連接同時還與微處理器II連接并受其控制。所述的備用發(fā)電系統(tǒng)包括柴油發(fā)電機組,所述柴油發(fā)電機組包括柴油機與永磁電機、雙向逆變器順次連接,雙向逆變器還與蓄電池組連接,蓄電池組與電啟動裝置連接,電啟動裝置與雙向逆變器中的欠壓報警觸發(fā)裝置連接,雙向逆變器還與小型電網(wǎng)連接。所述微處理器I和微處理器II為DSP數(shù)字信號處理芯片,在該芯片上還連接有顯示屏和RS485通訊模塊。本實用新型是集太陽能、風能、市電、電池儲能、柴油發(fā)電為一體的多元化不間斷供電系統(tǒng)。太陽能、風能、市電、蓄電池、分別通過各自的并網(wǎng)逆變器產(chǎn)生同頻同相的交流電并聯(lián)組成一個小型電網(wǎng),從而在市電停電的情況下不影響小型電網(wǎng)的供電。它們輸出的電壓分別為太陽能并網(wǎng)逆變器220VAC、風能并網(wǎng)逆變器220VAC、市電輸入的并網(wǎng)逆變器 225VAC、蓄電池雙向逆變器220VAC、柴油發(fā)電機組225VAC。當風能、太陽能電量充足時,小型電網(wǎng)首選太陽能、風能并網(wǎng)逆變器供電,并將過剩的能量通過雙向逆變器向蓄電池儲能。 當太陽能、風能電量不足時,小型電網(wǎng)選擇市電輸入的并網(wǎng)逆變器供電。當市電停電時,小型電網(wǎng)只能通過雙向逆變器選擇蓄電池供電,通常情況下柴油發(fā)電機組平時不工作。此時蓄電池將以往存儲的太陽能、風能的能量通過雙向逆變器向小型電網(wǎng)釋放,保證供電系統(tǒng)不間斷。當蓄電池電量不足時,雙向逆變器產(chǎn)生報警觸發(fā)信號給備用發(fā)電系統(tǒng),啟動柴油發(fā)電機組,以保證供電系統(tǒng)長期可靠的運行。本實用新型的有益效果1、新能源不間斷供電系統(tǒng)適合于供電穩(wěn)定性較高的場合,如通訊基站、服務(wù)器、醫(yī)院、酒店、別墅、寫字樓等,節(jié)能環(huán)保符合“十二五”發(fā)展規(guī)劃中提出的新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標,為用戶提供穩(wěn)定不間斷的供電系統(tǒng),解決停電帶來的不便。2、通過太陽能、風能發(fā)電,節(jié)能環(huán)保為用戶創(chuàng)造經(jīng)濟效益。3、覆蓋范圍廣,可面向?qū)懽謽恰e墅、居民小區(qū)、醫(yī)院、通訊基站等。[0018]4、模塊化架構(gòu),根據(jù)不同的用電需求配制,安裝維護方便。5、冗余輸出實現(xiàn)多臺并聯(lián),穩(wěn)定可靠,單一模塊出故障時不影響系統(tǒng)工作。6、節(jié)能環(huán)保符合國家提昌的節(jié)能減排要求。

      圖1.為并網(wǎng)逆變器電路拓撲示意圖;圖2.為雙向逆變器電路拓撲示意圖;圖3.新能源不間斷供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方框示意圖;圖4.柴油發(fā)電機組結(jié)構(gòu)方框圖。其中1.防反接電路模塊,2.輔助電源模塊,3,BOOST升壓模塊,4. DC-AC逆變橋 1,5.外圍驅(qū)動電路I,6.電流傳感器,7.交流EMC濾波器I,8.繼電器I,9.輸出電路,10.小型電網(wǎng),11.RS485通訊,12.顯示屏,13.微處理器I,14.外圍驅(qū)動電路II,15.蓄電池組, 16.控制板,17.整流輸出電路,18.隔離降壓電路,19. PFC電路,20.輸入整流電路,21.光耦,22.微處理器II,23.繼電器II,24.交流EMC濾波器II,25.電流互感器,26. DC-AC逆變橋II,27.驅(qū)動電路ΙΙΙ,28.停電觸發(fā)模塊,29. DC升壓裝置,30.太陽能電池,31.風力發(fā)電機,32.市電電網(wǎng),33.并網(wǎng)逆變器I,34.并網(wǎng)逆變器II,35.并網(wǎng)逆變器III,36.雙向逆變器,37.柴油發(fā)電機組,38.用戶負載,39.柴油機,40.永磁電機,41.電啟動裝置,42.欠壓報警觸發(fā)裝置。
      具體實施方式
      以下結(jié)合附圖與實施例對本實用新型作進一步說明。—種新能源不間斷供電系統(tǒng),它包括電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng),所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng)分別與小型電網(wǎng)10連接,其中電能儲備系統(tǒng)還與備用發(fā)電系統(tǒng)連接,小型電網(wǎng)10與用戶負載38連接。所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)包括太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置,風能轉(zhuǎn)化電能裝置,市電供電裝置,所述太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置中,串聯(lián)的太陽能電池30轉(zhuǎn)化的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器I 33與小型電網(wǎng)10連接,所述的風能轉(zhuǎn)化電能裝置中,風力發(fā)電機31發(fā)出的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器II 34與小型電網(wǎng)10連接,市電供電裝置中市電電網(wǎng)32通過并網(wǎng)逆變器III 35與小型電網(wǎng) 10連接,所述電能儲備系統(tǒng)經(jīng)雙向逆變器36與小型電網(wǎng)10連接。所述的并網(wǎng)逆變器I、II、III中,它們結(jié)構(gòu)相同,其內(nèi)部包括微處理器I 13,微處理器I 13分別與升壓電路,防反接電路模塊1,逆變電路,交流輸出電路連接;所述的升壓電路包括BOOST升壓模塊3,微處理器I 13通過外圍驅(qū)動電路I 5對BOOST升壓模塊3進行控制,并同時通過AD轉(zhuǎn)換裝置分別對BOOST升壓模塊3之前的輸入電壓,BOOST升壓模塊3的輸入電流以及BOOST升壓模塊3之后的電壓進行采樣;所述的防反接電路模塊1分別與外部直流供電電源、BOOST升壓模塊3以及輔助電源模塊2連接,其中,在與輔助電源模塊2連接中,防反接電路模塊1的兩個輸出端與其連接;輔助電源模塊與BOOST升壓模塊 3、外圍驅(qū)動電路15和外圍驅(qū)動電路1114、繼電器18、微處理器I 13電路連接。所述的逆變電路包括DC-AC逆變橋I 4,DC-AC逆變橋I 4分別與BOOST升壓模塊 3輸出端、電流傳感器6,外圍驅(qū)動電路II 14連接;外圍驅(qū)動電路II 14、電流傳感器6與微處理器I 13連接,所述電流傳感器6還與交流EMC濾波器I 7連接,交流EMC濾波器I 7與交流輸出電路連接,并同時將該連接線路中的電壓采樣值經(jīng)AD送入微處理器I 13中; 所述的交流輸出電路包括與交流EMC濾波器I 7連接的繼電器I 8,繼電器I 8通過輸出電路9與小型電網(wǎng)10連接,所輸出的電壓值及其相位經(jīng)AD送入微處理器I 13。所述的電能儲備系統(tǒng)包括蓄電池組15,所述的蓄電池組15通過雙向逆變器36與小型電網(wǎng)10連接,所述的雙向逆變器36包括電池充電器以及與之相連的內(nèi)部并網(wǎng)逆變器, 所述的雙向逆變器中的并網(wǎng)逆變器的微處理器II 22通過電壓和電流采集裝置與蓄電池組15連接,同時,微處理器II 22與小型電網(wǎng)10之間設(shè)有電壓及相位觀測電路,微處理器 II 22設(shè)有與之相連的停電觸發(fā)模塊觀,并網(wǎng)逆變器的微處理器II 22與電池充電器中的控制板16連接,所述的控制板16與整流輸出電路17、隔離降壓電路18、PFC電路19、輸入整流電路20依次連接,其中整流輸出電路17還與蓄電池組15連接,控制板16還通過光耦21與隔離降壓電路18連接,輸入整流電路20與并網(wǎng)逆變器中繼電器II 23輸出并聯(lián)后與小型電網(wǎng)10連接;所述的繼電器II 23與交流EMC濾波器II對連接,在其連接途中, 電壓值采樣電路與微處理器II 22連接,交流EMC濾波器II M與DC-AC逆變橋II沈連接,在其連接線路中設(shè)有電流互感器25,電流互感器25通過線路與微處理II 22連接,所述DC-AC逆變橋II沈通過驅(qū)動電路III 27與微處理器II 22連接,同時還與DC升壓裝置四連接,DC升壓裝置四與蓄電池組15連接同時還與微處理器II 22連接并受其控制。所述的備用發(fā)電系統(tǒng)包括柴油發(fā)電機組37,所述柴油發(fā)電機組包括柴油機39與永磁電機40、雙向逆變器36順次連接,雙向逆變器36還與蓄電池組15連接,蓄電池組15 與電啟動裝置41連接,電啟動裝置41與雙向逆變器36中的欠壓報警觸發(fā)裝置42連接,雙向逆變器36還與小型電網(wǎng)10連接。所述微處理器I和微處理器II為DSP數(shù)字信號處理芯片,在該芯片上還連接有顯示屏12和RS485通訊模塊11。并網(wǎng)逆變器不但是新能源不間斷供電系統(tǒng)的主要部件,而且還是系統(tǒng)的核心,是系統(tǒng)設(shè)計的重中之重。實施中并網(wǎng)逆變器的參數(shù)與技術(shù)指標1、最大輸入電壓450VDC2、最小輸入電壓150VDC3、輸入啟動電壓170VDC4、MPPT 電壓范圍 150 380VDC5、最大輸入電流20A6、額定輸出功率3KW7、最大輸出電流13A8、額定電網(wǎng)電壓220VAC9、額定電網(wǎng)頻率50HZ10、允許電網(wǎng)電壓180 260VAC11、允許電網(wǎng)頻率47 51. 5HZ12、電流 THD:<5%13、直流電流份量< 0.5%[0049]14、功率因數(shù)≥0. 9915、平均效率94%16、孤島保護有17、通訊方式RS485太陽能、風能等DC電壓通過防反接電路分兩路給主電路供電,一路供給Boost升壓電路,另一路給輔助電源,輔助電源產(chǎn)生各種電壓給各個電路工作。當DSP上電后首先檢測輸入電壓是否達到啟動電壓的要求,其次檢測小型電網(wǎng)電壓、頻率是否正常,在這兩個條件滿足的情況下啟動Boost升壓電路使母線電壓穩(wěn)定在380VDC。在升壓母線電壓穩(wěn)定的情況下DSP驅(qū)動DC-AC逆變橋跟蹤電網(wǎng)頻率與相位,在20秒內(nèi)電網(wǎng)無異常則閉合繼電器與小型電網(wǎng)并聯(lián)。與小型電網(wǎng)并聯(lián)后,逆變器開始向小型電網(wǎng)供電,輸出功率由小逐漸變大執(zhí)行 MPPT最大功率的跟蹤。當電網(wǎng)停電時,DSP通過孤島檢測得知小型電網(wǎng)異常后將輸出關(guān)閉并且斷開繼電器,以保障電網(wǎng)檢修人員的安全。MPPT最大功率點跟蹤的目的是將光伏電池組件產(chǎn)生的最大直流電能及時的盡可能多的提供給負載,提高太陽能電池的利用率。MPPT最大功率點跟蹤我們采用的是電導增量法公式如下由光伏陣列的P-U曲線可知1、當工作點在最大功率點處有di/du = -I/U ;2、當工作點在最大功率點左邊有di/du < -I/U ;3、當工作點在最大功率點右邊有di/du > -I/U ;式中di為輸入電流的變化量,du為輸入電壓的變化量,I為輸入電流,U為輸入電壓.MPPT的實現(xiàn)當di/du = -I/U時說明MPPT處于最佳功率點,DSP控制現(xiàn)有的輸出電流不變。當di/du < -I/U時,DSP加大現(xiàn)有的輸出電流以獲得最佳功率點。當di/du > -I/ U時,DSP減小現(xiàn)有的輸出電流以獲得最佳功率點。電網(wǎng)電壓通過差分放大器和比較器后產(chǎn)生與電網(wǎng)同頻同相的方波信號送往DSP 檢測。DSP通過調(diào)節(jié)SPWM載波頻率以跟蹤電網(wǎng)頻率,通過零點復位正弦表來保持逆變輸出與電網(wǎng)相位一致。根據(jù)國外目前的研究情況,被動檢測法是孤島檢測最簡易而有效的方法。被動檢測法是指當電網(wǎng)停電時逆變器無法帶起電網(wǎng)這個龐大的負載,輸出電壓與頻率會隨著電網(wǎng)的中斷而發(fā)生變化,通過檢測輸出電壓與頻率判斷孤島是否發(fā)生。雙向逆變器是新能源不間斷供電系統(tǒng)的主要部件之一,是由電池充電器與并網(wǎng)逆變器組成。雙向逆變器的參數(shù)與技術(shù)指標電池充電器1、輸入電壓 180 260VAC2、輸入功率因數(shù)> 0. 983、恒流充電20A4、恒壓充電58V5、浮充電壓55V6、通訊方式RS485[0071]并網(wǎng)逆變器參數(shù)[0072]1、輸入電壓42 62VDC[0073]2、最大輸入電流65A[0074]3、低壓報警觸發(fā)電壓44VDC[0075]4、低壓保護44VDC[0076]5、過壓保護62VDC[0077]6、額定輸出功率3KW[0078]7、最大輸出電流13A[0079]8、額定電網(wǎng)電壓220VAC[0080]9、額定電網(wǎng)頻率50HZ[0081]10、允許電網(wǎng)電壓180 ^OVAC[0082]11、允許電網(wǎng)頻率47 51. 5HZ[0083]12、電流 THD < 5%[0084]13、直流電流份量< 0.5%[0085]14、功率因數(shù)^ 0.99[0086]15、平均效率94%[0087]16、通訊方式RS485[0088]雙向逆變器中的并網(wǎng)逆變器無需孤島保護與MPPT相對來說比較容易實現(xiàn)。[0089]雙向逆變器工作原理[0090]電池充電器工作原理當充電壓收到雙向逆變器的開機指令時啟動,220VAC經(jīng)過
      輸入整流與PFC功率因數(shù)校正后形成穩(wěn)定的380VDC,經(jīng)變壓器隔離輸出再經(jīng)過整流濾波得到58VDC電壓給48V 200AH蓄電池充電。充電過程分為三個階段。第一階段恒流20A充電, 當電池電壓慢慢升到57. 6VDC時進入58V恒壓充電階段。在恒壓充電階段檢測充電電流小于2A時進入第三階段浮充,是將58V充電電壓降到55V給電池充電1小時后關(guān)閉充電。并網(wǎng)逆變器工作原理當收到失壓脫扣器停電觸發(fā)信號后啟動,輸出220VAC向用戶提供不間斷電源,當蓄電池電壓低于44V時發(fā)出欠壓報警信號觸發(fā)柴油發(fā)電機組工作來補充能量并且保證用戶供電的穩(wěn)定。柴油發(fā)電機組設(shè)計中柴油發(fā)電機組包括永磁電機、柴油機、電啟動裝置、48V蓄電池、雙向逆變器。當電啟動裝置收到雙向逆變器發(fā)出的欠壓報警信號時,啟動柴油機帶動永磁發(fā)電機發(fā)電經(jīng)雙向逆變器后得到穩(wěn)定的220VAC輸出,與此同時給蓄電池充電。上述雖然結(jié)合附圖對本實用新型的具體實施方式
      進行了描述,但并非對本實用新型保護范圍的限制,所屬領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該明白,在本實用新型的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動即可做出的各種修改或變形仍在本實用新型的保護范圍以內(nèi)。
      權(quán)利要求1.一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,它包括電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng),所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng)分別與小型電網(wǎng)(10) 連接,其中電能儲備系統(tǒng)還與備用發(fā)電系統(tǒng)連接,小型電網(wǎng)(10)與用戶負載(38)連接。
      2.如權(quán)利要求1所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)包括太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置,風能轉(zhuǎn)化電能裝置,市電供電裝置,所述太陽能轉(zhuǎn)化電能裝置中,串聯(lián)的太陽能電池(30)轉(zhuǎn)化的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器I (33)與小型電網(wǎng)(10)連接,所述的風能轉(zhuǎn)化電能裝置中,風力發(fā)電機(31)發(fā)出的電能經(jīng)并網(wǎng)逆變器11(34)與小型電網(wǎng)(10) 連接,市電供電裝置中市電電網(wǎng)(32)通過并網(wǎng)逆變器111(35)與小型電網(wǎng)(10)連接,所述電能儲備系統(tǒng)經(jīng)雙向逆變器(36)與小型電網(wǎng)(10)連接。
      3.如權(quán)利要求2所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述的并網(wǎng)逆變器I、 II、III中,它們結(jié)構(gòu)相同,其內(nèi)部包括微處理器1(13),微處理器1(13)分別與升壓電路, 防反接電路模塊(1),逆變電路,交流輸出電路連接;所述的升壓電路包括BOOST升壓模塊 (3),微處理器1(13)通過外圍驅(qū)動電路1(5)對BOOST升壓模塊(3)進行控制,并同時通過AD轉(zhuǎn)換裝置分別對BOOST升壓模塊C3)之前的輸入電壓,BOOST升壓模塊(3)的輸入電流以及BOOST升壓模塊(3)之后的電壓進行采樣;所述的防反接電路模塊(1)分別與外部直流供電電源、BOOST升壓模塊(3)以及輔助電源模塊(2)連接,其中,在與輔助電源模塊(2)連接中,防反接電路模塊(1)的兩個輸出端與其連接;輔助電源模塊與BOOST升壓模塊(3)、外圍驅(qū)動電路I(5)和外圍驅(qū)動電路II (14)、繼電器I (8)、微處理器I (13)電路連接。
      4.如權(quán)利要求3所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述的逆變電路包括 DC-AC逆變橋K4),DC-AC逆變橋I (4)分別與BOOST升壓模塊(3)輸出端、電流傳感器(6), 外圍驅(qū)動電路II (14)連接;外圍驅(qū)動電路II (14)、電流傳感器(6)與微處理器1(1 連接, 所述電流傳感器(6)還與交流EMC濾波器I (7)連接,交流EMC濾波器I (7)與交流輸出電路連接,并同時將該連接線路中的電壓采樣值經(jīng)AD送入微處理器1(1 中;所述的交流輸出電路包括與交流EMC濾波器I (7)連接的繼電器I (8),繼電器I (8)通過輸出電路(9)與小型電網(wǎng)(10)連接,所輸出的電壓值及其相位經(jīng)AD送入微處理器I (13)。
      5.如權(quán)利要求1或2所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述的電能儲備系統(tǒng)包括蓄電池組(15),所述的蓄電池組(15)通過雙向逆變器(36)與小型電網(wǎng)(10)連接, 所述的雙向逆變器(36)包括電池充電器以及與之相連的內(nèi)部并網(wǎng)逆變器,所述的雙向逆變器中的并網(wǎng)逆變器的微處理器II 02)通過電壓和電流采集裝置與蓄電池組(15)連接, 同時,微處理器IK22)與小型電網(wǎng)(10)之間設(shè)有電壓及相位觀測電路,微處理器IK22) 設(shè)有與之相連的停電觸發(fā)模塊( ),并網(wǎng)逆變器的微處理器11 與電池充電器中的控制板(16)連接,所述的控制板(16)與整流輸出電路(17)、隔離降壓電路(18)、PFC電路 (19)、輸入整流電路00)依次連接,其中整流輸出電路(17)還與蓄電池組(1 連接,控制板(16)還通過光耦與隔離降壓電路(18)連接,輸入整流電路00)與并網(wǎng)逆變器中繼電器II 03)輸出并聯(lián)后與小型電網(wǎng)(10)連接;所述的繼電器II 03)與交流EMC濾波器IK24)連接,在其連接途中,電壓值采樣電路與微處理器11(2 連接,交流EMC濾波器IK24)與DC-AC逆變橋II 06)連接,在其連接線路中設(shè)有電流互感器(25),電流互感器0 通過線路與微處理11 連接,所述DC-AC逆變橋II 06)通過驅(qū)動電路111(27) 與微處理器II 02)連接,同時還與DC升壓裝置09)連接,DC升壓裝置09)與蓄電池組(15)連接同時還與微處理器11 連接并受其控制。
      6.如權(quán)利要求1所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述的備用發(fā)電系統(tǒng)包括柴油發(fā)電機組(37),所述柴油發(fā)電機組包括柴油機(39)與永磁電機(40)、雙向逆變器(36)順次連接,雙向逆變器(36)還與蓄電池組(1 連接,蓄電池組(1 與電啟動裝置 (41)連接,電啟動裝置Gl)與雙向逆變器(36)中的欠壓報警觸發(fā)裝置0 連接,雙向逆變器(36)還與小型電網(wǎng)(10)連接。
      7.如權(quán)利要求3所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述微處理器1(13)為 DSP數(shù)字信號處理芯片,在該芯片上還連接有顯示屏(12)和RS485通訊模塊(11)。
      8.如權(quán)利要求5所述的一種新能源不間斷供電系統(tǒng),其特征是,所述微處理器II02) 為DSP數(shù)字信號處理芯片,在該芯片上還連接有顯示屏(12)和RS485通訊模塊(11)。
      專利摘要本實用新型公開了一種新能源不間斷供電系統(tǒng);它包括電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng),所述的電能轉(zhuǎn)化系統(tǒng),電能儲備系統(tǒng)以及備用發(fā)電系統(tǒng)分別與小型電網(wǎng)連接,其中電能儲備系統(tǒng)還與備用發(fā)電系統(tǒng)連接,小型電網(wǎng)與用戶負載連接。本實用新型的有益效果保證供電系統(tǒng)不間斷。當蓄電池電量不足時,雙向逆變器產(chǎn)生報警觸發(fā)信號給備用發(fā)電系統(tǒng),啟動柴油發(fā)電機組,以保證供電系統(tǒng)長期可靠的運行。本實用新型的有益效果新能源不間斷供電系統(tǒng)適合于供電穩(wěn)定性較高的場合,如通訊基站、服務(wù)器、醫(yī)院、酒店、別墅、寫字樓等,節(jié)能環(huán)保符合新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標,為用戶提供穩(wěn)定不間斷的供電系統(tǒng),解決停電帶來的不便。
      文檔編號H02J3/38GK202333831SQ20112039605
      公開日2012年7月11日 申請日期2011年10月18日 優(yōu)先權(quán)日2011年10月18日
      發(fā)明者丁廣乾, 張嵩, 王煥金, 高洪雨 申請人:山東省電力學校
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