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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及電力系統領域,更具體的,涉及一種光伏直采直控方法、裝置、終端及介質。
技術介紹
1、近年來,隨著分布式光伏的推廣應用,各地分布式光伏裝機規模增加迅猛。分布式光伏具有間歇性、分散性、隨機性等特點,由于電網末端容量受限,海量分布式光伏接入電網可能引發電網潮流方向改變、局部電壓越限、繼電保護誤動等影響,其帶來的諧波污染、電壓越限、三相不平衡等問題可能威脅到電力系統的安全穩定運行。分布式光伏發電逆變器數據,逐步成為電網企業重點控制對象。
2、根據《低壓分布式光伏計量采集典型設計方案》要求,為更好地適應分布式能源、儲能、交互式用能設施等大規模并網需求,需建設低壓分布式光伏“可觀、可測、可調、可控”能力,探索電網智能感知和靈活控制新技術,助力以新能源為主體的新型電力系統建設工作。
3、為實現對分布式光伏逆變器的“可觀、可測、可調、可控”,目前行業內的主流方案為配電自動化主站+臺區智能融合終端+協議轉換器、配電自動化主站+臺區智能融合終端+光伏斷路器的分布式光伏并網部署方式。部分光伏逆變器廠家,如愛士惟,開發了基于低壓電力線高速載波通信(hplc,highspeed?power?line?carrier)的物理接口可直接與臺區智能融合終端通信,上述方案中均通過配電自動化主站下發有功功率和無功功率調節策略至臺區智能融合終端,臺區智能融合終端再通過hplc物理通道將調節指令下發至協議轉換器或者光伏斷路器,繼而通過485通信將指令最終傳送至逆變器執行,整個環節涉及3個通信流程4個通信節點。
4、由于
5、以上主流技術方案仍然存在一些缺點和不足。首先,由于目前臺區智能融合終端覆蓋率不高,僅在城區的低壓配電臺區有較高的普及率,但城區的分布式光伏一般安裝量很少,因此在分布式光伏安裝量較為多的農村地區采用上述方案就要加裝臺區智能融合終端,成本高且安裝施工復雜,需要停電安裝。
6、其次,由于采用載波通信,存在與戶用電表和臺區抄表集中器頻段發生沖突的隱患,可能會造成電表工作異常,影響電表抄采。同時由于逆變器的工作原理是電力電子元件通過高頻次通斷來將光伏板的直流電壓轉換為交流電,因此逆變器自身產生的高次諧波也會對載波通信產生干擾。
7、第三,通信流程過于復雜,從主站下發調節命令到逆變器執行成功多達3個通信流程4個通信節點,每個流程都存在較大的通信干擾隱患。此外,為了實施分布式光伏的數據采集還需要為采集設備進行單獨供電,而在數據采集與集中分析的環境中,通常不具備采集設備所需的合適電源。
8、針對上述問題,亟需一種光伏直采直控方法、裝置、終端及介質。
技術實現思路
1、為解決現有技術中存在的不足,本專利技術提供一種光伏直采直控方法、裝置、終端及介質,通過485收發器、光耦隔離、mcu實施并網逆變器與主站系統之間的關聯,通過供電單元分別為不同模塊提供電源。
2、本專利技術采用如下的技術方案。
3、本專利技術第一方面,涉及一種光伏直采直控方法,方法包括以下步驟:通過多個485收發器與多個運行中的并網逆變器連接,以采集光伏并網信號;利用多個光耦隔離將多個光伏并網信號輸入至mcu中實施存儲與加密,并通過通信模塊將多個光伏并網信號輸入至所述主站系統中;基于多個光伏并網信號,生成主站系統的控制策略,并將控制策略通過mcu、多個485收發器反饋至并網逆變器中;同時本專利技術具備本地電壓協同調節能力,可根據主站交互的臺區內其他裝置的信息聯動調節逆變器出力,以本地化解決電壓越限問題。多個并網逆變器與主站系統之間的通信過程基于實施交直流轉換的供電單元供電。
4、優選的,通過多個485收發器與多個運行中的并網逆變器連接,以采集光伏并網信號,包括:多個并網逆變器與主站系統之間的通信過程基于實施交直流轉換的供電單元供電,包括:通過ac/dc模塊將100v至220v之間的交流電壓轉換為低壓直流電壓;將低壓直流信號輸入至隔離電源芯片中,以獲得第一電壓,用于為多個光耦隔離、485收發器供電;將低壓直流信號通過第一超級電容輸入電源監控電路、第一ldo升壓電路第一ldo升壓電路和第二ldo電路中,以分別獲得第一ldo信號和第二ldo信號;將超級電容的高壓側電壓和所述第一ldo信號輸入至第一dc/dc模塊中,以獲得第二電壓,用于為mcu實施供電;將超級電容的高壓側電壓和第一ldo信號輸入至第二dc/dc模塊中,以獲得第三電壓,用于為通信模塊實施供電;將第二ldo信號輸入至第三dc/dc模塊中,以獲得第四電壓,用于為加密芯片供電。
5、優選的,將低壓直流信號通過第一超級電容輸入電源監控電路、第一ldo升壓電路第一ldo升壓電路和第二ldo電路中,以分別獲得第一ldo信號和第二ldo信號,包括:電源監控電路包括控制開關;當第一超級電容的高壓側電壓大于等于3.7v時,控制開關處于導通狀態,以啟動第一ldo升壓電路第一ldo升壓電路實施升壓;當第一超級電容的高壓側電壓小于3.7v時,控制開關處于關斷狀態,以關停第一ldo升壓電路第一ldo升壓電路,只通過第一電容的高壓側電壓為第一dcdc模塊供電。
6、優選的,利用多個光耦隔離將多個光伏并網信號輸入至mcu中實施存儲與加密,并通過通信模塊將多個光伏并網信號輸入至主站系統中,包括:mcu通過uart3與光耦隔離連接,以獲得光伏并網信號;mcu分別與加密芯片、通信模塊實施連接,以控制加密芯片對所述光伏并網信號進行加密,并控制通信模塊將加密后的光伏并網信號發送至主站系統中。
7、優選的,基于多個光伏并網信號,生成主站系統的控制策略,并將控制策略通過mcu、多個485收發器反饋至并網逆變器中,包括:主站系統利用本地存儲的可調可控策略,以及接收到的來自多個并網逆變器的光伏并網信號生成控制策略,并將控制策略發送至mcu中;mcu控制通信模塊接收控制策略,并控制加密芯片對控制策略進行解密,并將控制策略通過光耦隔離發送至對應的多個并網逆變器中。同時本專利技術具備本地電壓協同調節能力,可根據主站交互的臺區內其他裝置的信息聯動調節逆變器出力,以本地化解決電壓越限問題。
8、本專利技術第二方面,涉及一種光伏直采直控裝置,裝置包括mcu、多個相互對應的485收發器與光耦隔離、供電單元;其中,多個485收發器與多個運行中的并網逆變器連接,以采集光伏并網信號;多個光耦隔離將多個所述光伏并網信號輸入至mcu中實施存儲與加密,并通過通信模塊將多個光伏并網信號輸入至主站系統中;mcu基于多個所述光伏并網信號,生成所述主站系統的控制策略,并將控制策略反饋至并網逆變器中;供電單元用于為多個并網逆變器與主站系統之間的通信過程基于實施交直流轉換的供電。
9、優選的,供電單元中,通過ac/dc模塊將100v至220v之間的交流電壓轉換為低壓直流電壓;將低壓直流信號輸入本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種光伏直采直控方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
3.根據權利要求2所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
4.根據權利要求3所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
5.根據權利要求4所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
6.一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
7.根據權利要求6所述的一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
8.根據權利要求7所述的一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
9.根據權利要求8所述的一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
10.根據權利要求9所述的一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
11.一種終端,包括處理器及存儲介質;其特征在于:
12.計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序,其特征在于,該程序被處理器執行時實現權利要求6-10任一項所述方法的步驟。
【技術特征摘要】
1.一種光伏直采直控方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
3.根據權利要求2所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
4.根據權利要求3所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
5.根據權利要求4所述的一種光伏直采直控方法,其特征在于:
6.一種光伏直采直控裝置,其特征在于:
7.根據權利要求6所述的一種光伏...
【專利技術屬性】
技術研發人員:趙廣華,劉肖驄,崔彥波,朱秀香,劉克顯,呂海航,
申請(專利權)人:北京科東電力控制系統有限責任公司,
類型:發明
國別省市:
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