[实用新型]基于超级电容的分布式储能系统有效
申请号: | 201720813848.5 | 申请日: | 2017-07-06 |
公开(公告)号: | CN207117314U | 公开(公告)日: | 2018-03-16 |
发明(设计)人: | 徐东海;吴文;顾云飞 | 申请(专利权)人: | 常州市武进红光无线电有限公司 |
主分类号: | H02J15/00 | 分类号: | H02J15/00;H02J7/34 |
代理公司: | 常州唯思百得知识产权代理事务所(普通合伙)32325 | 代理人: | 金辉 |
地址: | 213000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 超级 电容 分布式 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及分布式储能技术领域,特别涉及一种基于超级电容的分布式储能系统。
背景技术
目前市面上储能方案都是基于存储波谷电力、光伏电力和风电力的能源反馈,存储于电池,终端提供给终端用电或反馈回电网。市面上分布式储能接收能源渠道比较多,如果需要把这些能量完全吸收,需配备大容量电池,但传统电池因本身特性的问题,充电时间较长,在能量反馈较多时无法将多余能量完全吸收转换。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术存在的缺陷,提供一种基于传统分布式储能在能量反馈时无法全部吸收转换全部能量,可以在电池旁路添加超级电容作为辅助储能,吸收储存过剩能源的基于超级电容的分布式储能系统。
实现本实用新型目的的技术方案是:一种基于超级电容的分布式储能系统,具有电网、电池储能、光伏并网逆变器和终端用户;所述电池储能从电网的谷底采电,并通过光伏并网逆变器反馈给电网;所述光伏并网逆变器给终端用户直接供电;还具有旁路超级电容储能电路;所述旁路超级电容储能电路的输入端接电池储能的输出端,其输出端接光伏并网逆变器的输入端进行旁路超级电容供电。
上述技术方案所述旁路超级电容储能电路包括监测电池组电压电路、充电控制电路、监测用电量电路、旁路放电控制电路和超级电容;所述监测电池组电压电路的输入端与电池储能的电池组的输出端相连,其输出端同时与充电控制电路的输入端和超级电容的输入端相连;所述监测用电量电路的输入端与光伏并网逆变器的输出端相连,其输出端同时与充电控制电路的输入端和旁路放电控制电路的输入端相连;所述充电控制电路的输出端与超级电容的输入端相连。
上述技术方案还具有光伏储能;所述光伏储能的输出端与电池储能的输入端相连接。
上述技术方案还具有风能储能;所述风能储能的输出端与电池储能的输入端相连接。
采用上述技术方案后,本实用新型具有以下积极的效果:
(1)本实用新型基于传统分布式储能在能量反馈时无法全部吸收转换全部能量,可以在电池旁路添加超级电容作为辅助储能,吸收储存过剩能源。
(2)本实用新型当常规电池容量未饱和时,继续往常规蓄电池充电,当电池电量达到90%以上时,激活超级电容充电,最大限度的吸收转换能量,因为超级电容体积小,可做成模块化设计,安装方便灵活。
附图说明
为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
图1为本实用新型的原来框架图;
图2为本实用新型的电路框架图。
具体实施方式
(实施例1)
见图1和图2,本实用新型具有电网1、电池储能2、光伏并网逆变器 3和终端用户4;电池储能2从电网1的谷底采电,并通过光伏并网逆变器 3反馈给电网1;光伏并网逆变器3给终端用户4直接供电;还具有旁路超级电容储能电路5;旁路超级电容储能电路5的输入端接电池储能2的输出端,其输出端接光伏并网逆变器3的输入端进行旁路超级电容12供电。
旁路超级电容储能电路5包括监测电池组电压电路8、充电控制电路9、监测用电量电路10、旁路放电控制电路11和超级电容12;监测电池组电压电路8的输入端与电池储能2的电池组的输出端相连,其输出端同时与充电控制电路9的输入端和超级电容12的输入端相连,分别监测电池电压是否达到饱和点和检测电池组电压是否低于阈值;监测用电量电路10的输入端与光伏并网逆变器3的输出端相连,从而监测输出电流是否大于阈值,其输出端同时与充电控制电路9的输入端和旁路放电控制电路11的输入端相连,分别监测并网电流和当监测到电池到达饱和点和逆变输出电流小于阈值时控制充电;充电控制电路9的输出端与超级电容12的输入端相连。
还具有光伏储能6;光伏储能6的输出端与电池储能2的输入端相连接。
还具有风能储能7;风能储能7的输出端与电池储能2的输入端相连接。
旁路超级电容储能电路5在正常工作时不工作,当监测到电池组电压饱和,光伏并网逆变器3输出电流比较小的时候启动超级电容12充电回路,储存过剩能量;当电池电量不足时,当光伏并网逆变器3输出电流达到预定电流时,启动放电回路。
当常规电池容量未饱和时,继续往常规蓄电池充电,当电池电量达到 90%以上时,激活超级电容充电。
由于超级电容有以下特性:
1、超低串联等效电阻,功率密度高,适合大电流放电。
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