[go: up one dir, main page]

RU2638025C1 - Система автономного электроснабжения - Google Patents

Система автономного электроснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2638025C1
RU2638025C1 RU2017100661A RU2017100661A RU2638025C1 RU 2638025 C1 RU2638025 C1 RU 2638025C1 RU 2017100661 A RU2017100661 A RU 2017100661A RU 2017100661 A RU2017100661 A RU 2017100661A RU 2638025 C1 RU2638025 C1 RU 2638025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectifier
bus
batteries
charger
current sensor
Prior art date
Application number
RU2017100661A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Обухов
Игорь Александрович Плотников
Михаил Михайлович Попов
Михаил Александрович Сурков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2017100661A priority Critical patent/RU2638025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638025C1 publication Critical patent/RU2638025C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к схемам питания при параллельной работе в сетях с использованием как электрических аккумуляторов, так и других источников постоянного тока, и может быть использовано в агрегатах резервного или бесперебойного питания сети постоянного тока, преимущественно работающей от нестабильных источников электропитания, мощность которых меняется в широких пределах. Система автономного электроснабжения содержит две аккумуляторные батареи, каждая из которых через соответствующий ключ подключена к шине постоянного тока. Аккумуляторные батареи соединены между собой через третий ключ, который подключен к зарядному устройству. Первый линейный датчик тока установлен на линии, соединяющей первую ветряную электроустановку с первым выпрямителем, причем первый линейный датчик тока подключен к первому контроллеру, который соединен с первым выпрямителем. Выход дизельной генераторной установки соединен с входом второго выпрямителя. Вторая ветряная электроустановка соединена с третьим выпрямителем, причем на соединяющей их линии установлен второй линейный датчик тока, который подключен ко второму контроллеру, который соединен с третьим выпрямителем. Электроприемники подключены к автономному инвертору. Балластная нагрузка соединена с регулятором балластной нагрузки. Зарядное устройство, первый, второй и третий выпрямители, автономный инвертор, регулятор балластной нагрузки подключены к шине постоянного тока. Технический результат: упрощение конструкции, повышение срока службы аккумуляторных батарей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к схемам питания при параллельной работе в сетях с использованием как электрических аккумуляторов, так и других источников постоянного тока, и может быть использовано в агрегатах резервного или бесперебойного питания сети постоянного тока, преимущественно работающей от нестабильных источников электропитания, мощность которых меняется в широких пределах.
Известна, принятая за прототип, ветродизельная система автономного электроснабжения [RU 2588613 С1, МПК H02J 3/38 (2006.01), F03D 9/11 (2016.01), опубл. 10.07.2016], содержащая ветряную электроустановку, дизельную генераторную установку, два выпрямительно-зарядных устройства, аккумуляторную батарею, инвертор, причем выходы ветряной электроустановки и дизельной генераторной установки присоединены ко входам выпрямительно-зарядных устройств, выходы которых подключены к аккумуляторной батарее и образуют шину постоянного тока. Входы датчиков мощностей ветряной электроустановки и дизельной генераторной установки соединены с информационными выходами ветряной электроустановки и дизельной генераторной установки соответственно, выходы подключены ко входам сумматора, выход которого соединен с первым входом первого элемента сравнения, второй вход которого подключен к выходу датчика мощности нагрузки, который включен между шиной постоянного тока и входом инвертора. Выход инвертора соединен со входом распределительного устройства и образует шину переменного тока. Распределительное устройство для подключения электроприемников выполнено в виде коммутаторов, имеющих управляющие входы, которые подключены к выходам блоков разрешения включения, входы которых соединены с выходами элементов сравнения по числу электроприемников. Первые входы элементов сравнения подключены к выходам задатчиков номинальных мощностей электроприемников, вторые входы подключены к выходу первого элемента сравнения.
Эта система имеет сложную конструкцию.
Предложенная система автономного электроснабжения, также как в прототипе, содержит ветряную электроустановку, дизельную генераторную установку, два выпрямителя, аккумуляторную батарею, инвертор, шину постоянного тока, причем выход ветряной электроустановки соединен с входом первого выпрямителя, выход дизельной генераторной установки соединен с входом второго выпрямителя.
Согласно изобретению система содержит две аккумуляторные батареи, каждая из которых через соответствующий ключ подключена к шине постоянного тока. Аккумуляторные батареи соединены между собой через третий ключ, который подключен к зарядному устройству. Первый линейный датчик тока установлен на линии, соединяющей первую ветряную электроустановку с первым выпрямителем, причем первый линейный датчик тока подключен к первому контроллеру, который соединен с первым выпрямителем. Вторая ветряная электроустановка соединена с третьим выпрямителем, причем на соединяющей их линии установлен второй линейный датчик тока, который подключен ко второму контроллеру, который соединен с третьим выпрямителем. Электроприемники подключены к автономному инвертору. Балластная нагрузка соединена с регулятором балластной нагрузки. Зарядное устройство, первый, второй и третий выпрямители, автономный инвертор, регулятор балластной нагрузки подключены к шине постоянного тока.
Техническим результатом является упрощение конструкции системы и повышение срока службы аккумуляторных батарей за счет их поочередного заряда.
На фиг. 1 показана схема системы автономного электроснабжения.
Система автономного электроснабжения содержит две аккумуляторные батареи 1 (АБ1) и 2 (АБ2), которые через соответствующие ключи 3 и 4 подключены к шине постоянного тока 5. Аккумуляторные батареи 1 (АБ1) и 2 (АБ2) соединены между собой через третий ключ 6, который подключен к шине постоянного тока 5 через зарядное устройство 7 (ЗУ). Первая ветряная электроустановка 8 (ВЭУ1) соединена с первым выпрямителем 9 (В1), причем на линии, соединяющей их, установлен первый линейный датчик тока 10 (ДТ1), который подключен к первому контроллеру 11 (К1), который соединен с первым выпрямителем 9 (В1).
Вторая ветряная электроустановка 12 (ВЭУ2) соединена со вторым выпрямителем 13 (В2), причем на соединяющей их линии установлен второй линейный датчик тока 14 (ДТ2), который подключен к второму контроллеру 15 (К2), который соединен со вторым выпрямителем 13 (В2).
Первый 9 (В1) и второй 13 (В2) выпрямители соединены с шиной постоянного тока 5.
Дизельная генераторная установка 16 (ДГУ) подключена к третьему выпрямителю 17 (В3), который соединен с шиной постоянного тока 5. Электроприемники 18 (ЭПр) подключены к автономному инвертору 19 (АИ), который соединен с шиной постоянного тока 5. Балластная нагрузка 20 (БН) соединена с регулятором балластной нагрузки 21 (РБН), который соединен с шиной постоянного тока 5.
В качестве аккумуляторных батарей 1 (АБ1) и 2 (АБ2) могут быть использованы свинцовые аккумуляторы. Может быть использовано любое зарядное устройство 7 (ЗУ), обеспечивающее оптимальный режим заряда аккумуляторных батарей 1 (АБ1) и 2 (АБ2) и содержащее монитор их состояния. Ветряные электроустановки 8 (ВЭУ1) и 12 (ВЭУ2) построены на базе синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов. Можно использовать любые линейные датчики тока 10 (ДТ1) и 14 (ДТ2). В качестве контроллеров 11 (К1) и 15 (К2) могут использоваться контроллеры, позволяющие контролировать точку максимальной мощности ветряной электроустановки. Выпрямители 9 (В1), 13 (В2), 17 (В3) представляют собой однофазные управляемые выпрямители. Использована активная балластная нагрузка 20 (БН) с регулятором балластной нагрузки 21 (РБН) к ней. Электроприемниками 18 (ЭПр) являются любые приборы, например электробытовые.
Система автономного электроснабжения работает следующим образом.
Ветряные электроустановки 8 (ВЭУ1) и 12 (ВЭУ2) вырабатывают электрическую энергию, выход которой контролируют соответствующие контроллеры 11 (К1) и 15 (К2), получающие информацию о силе тока от датчиков тока 10 (Д1) и 14 (Д2) и обеспечивающие выдачу максимальной мощности во всех режимах, путем управления выпрямителями 9 (В1) и 13 (В2), от которых электроэнергия поступает на шину постоянного тока 5. Отказ любой ветряной электроустановки 8 (ВЭУ1) или 12 (ВЭУ2) не нарушает работоспособности системы. Пульсации мощности демпфируются аккумуляторными батареями 1 (АБ1) и 2 (АБ2) и балластной нагрузкой 20 (БН) под управлением ее регулятора 21 (РБН). Дизельная генераторная установка 16 (ДГУ), вырабатывая энергию, преобразует ее при помощи выпрямителя 17 (В3), который передает ее на шину постоянного тока 5. Дизельная генераторная установка 16 (ДГУ) и ветряные электроустановки 8 (ВЭУ1) и 12 (ВЭУ2) могут одновременно работать, при этом автономный инвертор 19 (АИ) преобразует энергию постоянного тока из шины постоянного тока 5 в энергию переменного тока промышленной частоты и передает ее электроприемникам 18 (ЭПр).
Аккумуляторные батареи 1 (АБ1) и 2 (АБ2) поочередно заряжаются через зарядное устройство 7 (ЗУ), при этом одна аккумуляторная батарея находится в режиме разряда, а другая - в режиме заряда, что происходит путем замыкания соответствующего ключа или 3 или 4. Зарядное устройство 7 (ЗУ) обеспечивает оптимальный режим заряда путем переключения ключа 6, чем достигается сохранность аккумуляторных батарей 1 (АБ1) и 2 (АБ2) и большой ресурс их работы. Зарядное устройство 7 (ЗУ) обеспечивает переключение аккумуляторных батарей 1 (АБ1) и 2 (АБ2) при достижении нижнего порога разряда или верхнего порога заряда.

Claims (1)

  1. Система автономного электроснабжения, содержащая ветряную электроустановку, дизельную генераторную установку, два выпрямителя, аккумуляторную батарею, инвертор, шину постоянного тока, причем выход ветряной электроустановки соединен с входом первого выпрямителя, выход дизельной генераторной установки соединен с входом второго выпрямителя, отличающаяся тем, что содержит две аккумуляторные батареи, каждая из которых через соответствующий ключ подключена к шине постоянного тока, аккумуляторные батареи соединены между собой через третий ключ, который подключен к зарядному устройству, первый линейный датчик тока установлен на линии, соединяющей первую ветряную электроустановку с первым выпрямителем, причем первый линейный датчик тока подключен к первому контроллеру, который соединен с первым выпрямителем, вторая ветряная электроустановка соединена с третьим выпрямителем, причем на соединяющей их линии установлен второй линейный датчик тока, который подключен ко второму контроллеру, который соединен с третьим выпрямителем, электроприемники подключены к автономному инвертору, балластная нагрузка соединена с регулятором балластной нагрузки, при этом зарядное устройство, первый, второй и третий выпрямители, автономный инвертор, регулятор балластной нагрузки подключены к шине постоянного тока.
RU2017100661A 2017-01-10 2017-01-10 Система автономного электроснабжения RU2638025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100661A RU2638025C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Система автономного электроснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100661A RU2638025C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Система автономного электроснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638025C1 true RU2638025C1 (ru) 2017-12-11

Family

ID=60718504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100661A RU2638025C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Система автономного электроснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638025C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726735C1 (ru) * 2019-08-23 2020-07-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Вдм-Техника" Система автономного электроснабжения с комбинированным накопителем энергии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0046530A1 (de) * 1980-08-14 1982-03-03 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Verfahren und Vorrichtung zum optimalen Benutzen mindestens einer variablen, schwer beherrschbaren Energiequelle
RU45060U1 (ru) * 2004-11-23 2005-04-10 Томский политехнический университет Ветродизельная энергоустановка с бесперебойным питанием
RU2452637C1 (ru) * 2010-11-08 2012-06-10 Николай Григорьевич Тупиков Мобильная система автономного электропитания
RU2588613C1 (ru) * 2015-06-22 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А," (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Ветродизельная система автономного электроснабжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0046530A1 (de) * 1980-08-14 1982-03-03 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Verfahren und Vorrichtung zum optimalen Benutzen mindestens einer variablen, schwer beherrschbaren Energiequelle
RU45060U1 (ru) * 2004-11-23 2005-04-10 Томский политехнический университет Ветродизельная энергоустановка с бесперебойным питанием
RU2452637C1 (ru) * 2010-11-08 2012-06-10 Николай Григорьевич Тупиков Мобильная система автономного электропитания
RU2588613C1 (ru) * 2015-06-22 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А," (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Ветродизельная система автономного электроснабжения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726735C1 (ru) * 2019-08-23 2020-07-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Вдм-Техника" Система автономного электроснабжения с комбинированным накопителем энергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2512880C2 (ru) Система накопления электрической энергии на базе аккумуляторных батарей и суперконденсатора с функцией улучшения качества сети
KR101863141B1 (ko) 리튬이온배터리와 슈퍼캐패시터를 이용한 전력제어형 에너지관리시스템
RU2008131964A (ru) Способ питания резервных вспомогательных потребителей, вспомогательный преобразователь и железнодорожное транспортное средство для осуществления способа
CA2725623A1 (en) Storage system that maximizes the utilization of renewable energy
KR101106413B1 (ko) 에너지 저장 시스템의 인버터
CN105811458A (zh) 微电网储能系统及其能量管理方法
JP2020530252A (ja) エネルギー貯蔵システム
US10284115B2 (en) Inverter system
KR20170026695A (ko) 하이브리드 에너지저장 시스템
KR20180136177A (ko) 에너지 저장 시스템
KR102222560B1 (ko) 에너지 저장 시스템
JP7175580B2 (ja) 充放電装置及び電源切替システム
KR20150085227A (ko) 에너지 저장 시스템 및 그의 제어 방법
KR101920695B1 (ko) 동시 충방전 및 on-off 그리드 전환 사용이 가능한 에너지 저장 장치(ess)
RU2638025C1 (ru) Система автономного электроснабжения
RU78012U1 (ru) Система бесперебойного энергоснабжения
JP2014147278A (ja) 電源システムおよび蓄電型電源装置
Palamar et al. Control system for a diesel generator and ups based microgrid
KR102257906B1 (ko) 에너지 저장 시스템
EP2999077A1 (en) An energy management device and an electrical installation
RU2726735C1 (ru) Система автономного электроснабжения с комбинированным накопителем энергии
Liu et al. Switching performance optimization for a hybrid AC/DC microgrid using an improved VSG control strategy
CN111406352B (zh) 储能系统
RU2524355C1 (ru) Система бесперебойного энергоснабжения
JP2013116033A (ja) 電力供給装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200111