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智能分布式光伏發(fā)電實訓(xùn)平臺的設(shè)計

2016-12-16 06:53:31三江學(xué)院電子信息工程學(xué)院
電子世界 2016年22期
關(guān)鍵詞:微網(wǎng)分布式組件

三江學(xué)院電子信息工程學(xué)院 李 路

智能分布式光伏發(fā)電實訓(xùn)平臺的設(shè)計

三江學(xué)院電子信息工程學(xué)院 李 路

為提高電子類專業(yè)學(xué)生的動手能力,培養(yǎng)學(xué)生對光伏發(fā)電技術(shù)的興趣,本文設(shè)計了一種智能分布式光伏發(fā)電教學(xué)實訓(xùn)平臺,學(xué)生通過在本平臺的實訓(xùn)過程,可以了解光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成、工作原理和分類,掌握光伏陣列的組合設(shè)計,和光伏系統(tǒng)的故障排除。

光伏發(fā)電;分布式系統(tǒng);實訓(xùn)平臺;智能微電網(wǎng)

一、引言

應(yīng)用型本科院校里的光伏類課程包含了光伏電池、組件的原理與制造以及應(yīng)用,其相對應(yīng)的實踐過程的開展往往是一個比較難的環(huán)節(jié),電池及組件制造技術(shù)的實踐環(huán)節(jié)需要完整的生產(chǎn)線,如果在校內(nèi)建設(shè)此類實驗平臺,無論從場地、資金以及利用率等方面都不容易滿足課程要求,所以大都依托于相關(guān)的企業(yè)來實現(xiàn)。對于光伏應(yīng)用的實踐環(huán)節(jié),則可以選擇在校內(nèi)建設(shè)分布式發(fā)電教學(xué)實訓(xùn)平臺,所開展的分布式發(fā)電技術(shù)課程是電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)課程體系中的實驗部分,是對理論課程的外延和補充。本文提出了一種智能分布式光伏發(fā)電教學(xué)實訓(xùn)平臺的設(shè)計方案以及使用方法,通過在此實驗實訓(xùn)平臺的學(xué)習(xí),學(xué)生掌握光伏發(fā)電過程中所涉及的技術(shù)環(huán)節(jié),成為與社會“無縫銜接”的光伏電站方面的技術(shù)人才[1-3]。

二、設(shè)計方案

(一)外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計

為了結(jié)合光伏建筑一體化(BIPV)工程技術(shù),以陽光玻璃房將作為實訓(xùn)平臺的重要附件部分,光伏組件集成在屋頂用來替代傳統(tǒng)的磚瓦,具有屋頂和發(fā)電的兩種功能,既美觀、智能又具有很強的示范性??梢愿淖兘嵌鹊墓夥M件將鋪設(shè)在實驗室的南面,具有遮擋陽光和發(fā)電兩種功能。實驗室的四周及門窗安裝雙層中空鋼化玻璃,具有隔熱保溫作用。綜合南京當(dāng)?shù)氐慕?jīng)緯度和小屋的安全性能,屋面的傾斜角設(shè)定為20°,誤差5°以內(nèi)。為了便于實驗室的防水、排水,小屋的前沿、后沿超過鋼支架200 mm,鋼支柱根數(shù)為8根,規(guī)格為100mm×100mm×3mm,四周玻璃及門框鋼化雙層中空玻璃的厚度:5mm+5mm。

圖1 實訓(xùn)平臺結(jié)構(gòu)圖

(二)內(nèi)部結(jié)構(gòu)

圖1是分布式光伏發(fā)電實訓(xùn)平臺框架結(jié)構(gòu)示意圖,它是建立在集成的、雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,采用先進的互聯(lián)技術(shù)實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟和高效的運行。分布式發(fā)電:(Distributed Generation,簡稱DG),如圖中的模塊1所示,通常是指發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百瓦的小型模塊化、分散式、布置在用戶附近的高效、可靠地發(fā)電單元。建成以(PV)光伏陣列和儲能裝置作為分布式電源,并預(yù)留擴容接口,可以方便的對風(fēng)力發(fā)電、燃油輪機發(fā)電和其它形式的新能源(生物質(zhì)能等)的接入,使分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)具有“即插即用”功能。由PV陣列構(gòu)成的分布式光伏能源,指采用光伏組件,將太陽能直接轉(zhuǎn)換成電能的分布式發(fā)電單元。

三、實現(xiàn)功能

(一)逆變器比較功能

本實驗平臺中的微型逆變器和組串式逆變器并網(wǎng)發(fā)電智能系統(tǒng)部分示意圖,該部分平臺可以為讓學(xué)生掌握微型逆變器和組串逆變器的區(qū)別以及系統(tǒng)發(fā)電的比較等,還可以讓學(xué)生在實際的天氣情況下深入了解最大功率跟蹤(MPPT)控制的過程。該系統(tǒng)為現(xiàn)實應(yīng)用版,非教學(xué)演示版,學(xué)生通過該平臺可以更好的貼近實際應(yīng)用,達到快速學(xué)以致用的目的。學(xué)生通過雙向開關(guān)的切換,可以實現(xiàn)“并網(wǎng)型光伏發(fā)電智能系統(tǒng)”,“并網(wǎng)、離網(wǎng)型光伏發(fā)電智能儲能系統(tǒng)”,“智能微網(wǎng)的模擬”,“單雙向智能電表的安裝”。該實訓(xùn)平臺還可以實現(xiàn)直流微網(wǎng)、交直流混合微網(wǎng)等功能,完全實現(xiàn)市面上各種光伏陣列的安裝形式,學(xué)生可以全面掌握光伏電站的設(shè)計,監(jiān)測等技術(shù)。

(二)智能微網(wǎng)功能

所謂智能電網(wǎng)系統(tǒng),也就是電網(wǎng)系統(tǒng)的智能化,也稱為電網(wǎng)2.0,其核心內(nèi)涵是實現(xiàn)電網(wǎng)的信息化、數(shù)字化、自動化和互動化。微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)由微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)(MEMS)、微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器和微電網(wǎng)設(shè)備就地控制器構(gòu)成。MEMS與微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器采用以太網(wǎng)接口,通過104規(guī)約進行通信。根據(jù)微電網(wǎng)內(nèi)各設(shè)備實際情況,微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器與就地控制器之間的通信方式包括RS485、CAN、以太網(wǎng)等,并可能采用多種通信規(guī)約。

本系統(tǒng)搭建完成以后,可以實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電、離網(wǎng)發(fā)電、離網(wǎng)儲能及離網(wǎng)放電幾種形式的職能切換,控制邏輯如下面幾種情況[4]。

在太陽光充足時(比如中午),太陽光所發(fā)電量優(yōu)先提供給負(fù)載使用,多余的部分儲存到蓄電池中,蓄電池充滿以后,多余電量可以并入市電,整個過程通過智能雙向電表進行計量計費。

在太陽光不足時(如早上或傍晚),太陽所發(fā)能量優(yōu)先供給負(fù)載使用,不足的部分將由蓄電池通過充/放電器進行發(fā)電,與光伏組件發(fā)的店一起給負(fù)載供電,蓄電池完全放電后,不足的部分再從市電進行補充,整個過程通過智能雙向電表進行計量計費。

在沒有太陽時(如晚上),太陽能無法發(fā)電,負(fù)載用電則優(yōu)先通過蓄電池進行放電,不足的部分再從市電進行補充,整個過程通過智能雙向電表進行計量計費。

在外電網(wǎng)市電突然停電時,儲能型雙向逆變器則可以自動切換到離網(wǎng)模式,確保系統(tǒng)中最重要的負(fù)載不間斷供電。當(dāng)市電恢復(fù)后,儲能型雙向逆變器便自動切換回到并網(wǎng)模式。

(三)軟件設(shè)計、監(jiān)測功能

該實訓(xùn)平臺的軟件具有電站設(shè)計、運行和故障監(jiān)測功能,軟件中包含強大的氣象數(shù)據(jù)庫,可以任意選擇全球各地,軟件自動計算出當(dāng)?shù)刈罴褍A角,并且可以選擇方位角;可以選擇市場上主流光伏組件以及逆變器,還具有自定義添加功能;可以根據(jù)實際組件數(shù)量自動配置逆變器;可以通過微調(diào)進行最優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計,如果設(shè)計超出范圍,軟件會進行報錯提示,到完全匹配為止。并且軟件有非常友好的人機界面和多語言支持,具有強大的云平臺支持,可提供實時數(shù)據(jù)的可視化和歷史數(shù)據(jù)的查詢。

(四)其他功能

除了以上提到的實驗功能,該平臺還具有以下幾方面的功能:

(1)平臺具有環(huán)境監(jiān)測功能,可以測量當(dāng)?shù)氐奶鞖馇闆r,如溫度,輻照度,風(fēng)向,風(fēng)速等。

(2)系統(tǒng)具有防孤島作用和計劃性孤島作用,以保證實驗過程中以及維護維修過程中人員的安全。

(3)當(dāng)電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障或擾動,從而引起光伏發(fā)電站并網(wǎng)點電壓跌落時,在一定的電壓跌落范圍和時間間隔內(nèi),該系統(tǒng)可以能夠保證不離網(wǎng)連續(xù)運行。

(4)充電控制器具有短路保護、過負(fù)荷保護、蓄電池過充(放)保護、欠(過)壓保護及防雷保護功能,必要時應(yīng)具備溫度補償、數(shù)據(jù)采集和通信功能[5]。

(5)分布式電站部署了有線和無線監(jiān)控平臺,可以對離散式并網(wǎng)點進行數(shù)據(jù)采集和管理,可遠程進行有功和無功調(diào)節(jié),以配合智能電網(wǎng)升級[6]。

四、結(jié)束語

通過對智能分布式光伏發(fā)電實訓(xùn)平臺的設(shè)計與搭建,形成了一套智能微電網(wǎng)系統(tǒng),該系統(tǒng)的兼容性比較好,并網(wǎng)時具有分布式電源的“即插即用”和微電網(wǎng)的運行控制功能,在主網(wǎng)正常時,保持微電網(wǎng)與主網(wǎng)的協(xié)調(diào)運行,在主網(wǎng)停電時,微電網(wǎng)獨立運行,當(dāng)主網(wǎng)恢復(fù)正常時,微電網(wǎng)可再次與主網(wǎng)協(xié)調(diào)運行。并且該實訓(xùn)平臺可“拆卸”性強,多以自由組合多種形式的光伏發(fā)電系統(tǒng),增強了學(xué)生的動手能力,可以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維,容易地掌握電站的設(shè)計和光伏系統(tǒng)的故障排除。

[1]黃偉,孫昶輝,吳子平,等.含分布式發(fā)電系統(tǒng)的微網(wǎng)技術(shù)研究綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(9):14-18.

[2]李光濤.微網(wǎng)技術(shù)在分布式發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用探討[J].技術(shù)研發(fā),2013,20(5):110-111.

[3]章鹿華,王思彤,易忠林,等.面向智能用電的家庭綜合能源管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].電測與儀表,2010,47(537):35-38.

[4]陳曉高,熊保鴻.基于微網(wǎng)技術(shù)的家庭光伏發(fā)電及能量管理系統(tǒng)[J].太陽能,2014,12:20-22.

[5]聶穎.100kWp光伏電站的建設(shè)與研究[D].大連理工大學(xué)碩士論文,2012.

[6]殷明思.分裂式光伏升壓變壓器的研究與設(shè)計[D].東北大學(xué)碩士論文,2014.

江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程資助項目(PPZY2015A033);江蘇省高校自然科學(xué)研究面上項目(14KJD510009)。

李路(1983-),男,三江學(xué)院電子信息工程學(xué)院講師,碩士,主要研究方向為高效太陽能電池。

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