本發(fā)明公開了一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其結(jié)構(gòu)包括柜體、容量控制器、散熱柵、電抗器、雙向變流器、把手,柜體的上方固定焊接有連接孔,柜體的下方活動連接有滾輪,容量控制器通過電連接于柜體的表面,雙向變流器由匯流器、控制器、光伏陣列、扶手,匯流器固定連接于雙向變流器的后方,控制器通過電連接于雙向變流器的表面,雙向變流器固定連接于柜體的右部,雙向變流器通過電與容量控制器相連接,把手垂直焊接于柜體的表面。本發(fā)明可以將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),不僅避免了電能的浪費,也避免了在發(fā)電功率突變時,對電網(wǎng)產(chǎn)生的沖擊,有效提高了設(shè)備的安全性能。
發(fā)明人:賀小玉
1 .一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其結(jié)構(gòu)包括柜體(1)、容量控制器(2)、散熱柵(3)、電抗器(4)、雙向變流器(5)、把手(6),其特征在于:所述柜體(1)的上方固定焊接有連接孔(10) ,所述柜體(1)的下方活動連接有滾輪(11),所述容量控制器(2)通過電連接于柜體(1)的表面,所述散熱柵(3)均勻等距排列于柜體(1)的表面,所述電抗器(4)通過電連接于柜體(1)的右部;所述雙向變流器(5)由匯流器(50)、控制器(51)、光伏陣列(52)、扶手(53) ,所述匯流器(50)固定連接于雙向變流器(5)的后方,所述控制器(51)通過電連接于雙向變流器(5)的表面,所述光伏陣列(52)均勻排列于雙向變流器(5)的表面,所述扶手(53)垂直焊接于雙向變流器(5)的表面;所述雙向變流器(5)固定連接于柜體(1)的右部,所述雙向變流器(5)通過電與容量控制器(2)相連接,所述把手(6)垂直焊接于柜體(1)的表面。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其特征在于:所述容量控制器(2)由控制按鈕(20)、顯示屏(21)、電源按鈕(22)組成,所述控制按鈕(20)通過鍵槽連接于容量控制器(2)的表面,所述顯示屏(21)鑲嵌于容量控制器(2)的表面,所述電源按鈕(22)固定連接于容量控制器(2)的表面。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其特征在于:所述電抗器(4)的數(shù)量為2個,它們之間的距離為30cm。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其特征在于:所述滾輪(11)的數(shù)量為4個。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其特征在于:所述光伏陣列(52)的高度為15-18cm。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明是一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,屬于電力技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
微電網(wǎng)一般應(yīng)具備兩種常態(tài)運行模式,即獨立運行模式和聯(lián)網(wǎng)運行模式。微電網(wǎng)控制的研究包含兩個方面:一個是微電網(wǎng)的整體控制策略,主要研究微電網(wǎng)內(nèi)各微電源之間的協(xié)調(diào)和配合;另一個是微電源的控制策略,主要針對微電源的輸出特性進(jìn)行研究。依據(jù)微電網(wǎng)獨立運行模式下,各分布式電源所發(fā)揮的作用不同,微電網(wǎng)控制模式可以分為主從控制模式、對等控制模式和分層控制模式。主從控制模式是指在微電網(wǎng)處于孤島運行模式時,其中一個分布式電源采取定電壓和定頻率控制,用于向微電網(wǎng)中其他分布式電源提供電壓和頻率參考,而其他的分布式電源則可采用定功率控。采用V/F控制的分布式電源控制器稱為主控制器,而其他的分布式電源控制器稱為從控制器。
現(xiàn)有技術(shù)公開申請?zhí)枮镃N201310182441.3的一種微電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計方法,包括設(shè)計微電網(wǎng)接入配電網(wǎng)方案、設(shè)計微電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方案和設(shè)計微電網(wǎng)中分布式電源方案;微電網(wǎng)接入配電網(wǎng)設(shè)計方案:首先確定是孤網(wǎng)模式還是并網(wǎng)模式;然后根據(jù)微電網(wǎng)容量大小確定接入配電網(wǎng)的電壓等級及接入位置;設(shè)計微電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方案:根據(jù)不同用戶的負(fù)荷等級選擇其供電方式為雙重電源供電還是單電源供電;設(shè)計微電網(wǎng)中分布式電源方案:選擇分布式電源的類型,優(yōu)先選用風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源發(fā)電形式,并配以相應(yīng)的儲能設(shè)備;選擇分布式電源的容量。本發(fā)明為微電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)提供了依據(jù)。本發(fā)明是根據(jù)用戶實際需求而設(shè)計的微電網(wǎng)系統(tǒng),實用性強,且降低了微電網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)成本。但是,現(xiàn)有技術(shù)由于無法將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),可能造成部分電能的浪費。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本發(fā)明目的是提供一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,以解決現(xiàn)有技術(shù)由于無法將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),可能造成部分電能的浪費的問題。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明是通過如下的技術(shù)方案來實現(xiàn):一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備,其結(jié)構(gòu)包括柜體、容量控制器、散熱柵、電抗器、雙向變流器、把手,所述柜體的上方固定焊接有連接孔,所述柜體的下方活動連接有滾輪,所述容量控制器通過電連接于柜體的表面,所述散熱柵均勻等距排列于柜體的表面,所述電抗器通過電連接于柜體的右部;所述雙向變流器由匯流器、控制器、光伏陣列、扶手,所述匯流器固定連接于雙向變流器的后方,所述控制器通過電連接于雙向變流器的表面,所述光伏陣列均勻排列于雙向變流器的表面,所述扶手垂直焊接于雙向變流器的表面;所述雙向變流器固定連接于柜體的右部,所述雙向變流器通過電與容量控制器相連接,所述把手垂直焊接于柜體的表面。
進(jìn)一步的,所述容量控制器由控制按鈕、顯示屏、電源按鈕組成,所述控制按鈕通過鍵槽連接于容量控制器的表面,所述顯示屏鑲嵌于容量控制器的表面,所述電源按鈕固定連接于容量控制器的表面。
進(jìn)一步的,所述電抗器的數(shù)量為2個,它們之間的距離為30cm。
進(jìn)一步的,所述滾輪的數(shù)量為4個。
進(jìn)一步的,所述光伏陣列的高度為15-18cm。
進(jìn)一步的,所述匯流器的變換方法為DC/DC或DC/AC。
進(jìn)一步的,所述滾輪的數(shù)量為4個。
本發(fā)明的有益效果:通過設(shè)有雙向變流器,將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),不僅避免了電能的浪費,也避免了在發(fā)電功率突變時,對電網(wǎng)產(chǎn)生的沖擊,有效提高了設(shè)備的安全性能。
附圖說明
通過閱讀參照以下附圖對非限制性實施例所作的詳細(xì)描述,本發(fā)明的其它特征、目的和優(yōu)點將會變得更明顯:
圖1為本發(fā)明一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明雙向變流器的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:柜體-1、容量控制器-2、散熱柵-3、電抗器-4、雙向變流器-5、把手-6、連接孔-10、滾輪-11、匯流器-50、控制器-51、光伏陣列-52、扶手-53、控制按鈕-20、顯示屏-21、電源按鈕-22。
具體實施方式
為使本發(fā)明實現(xiàn)的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達(dá)成目的與功效易于明白了解,下面結(jié)合具體實施方式,進(jìn)一步闡述本發(fā)明。
請參閱圖1-圖2,本發(fā)明提供一種智能建筑微電網(wǎng)的容量配置設(shè)備的方案,其結(jié)構(gòu)包括柜體1、容量控制器2、散熱柵3、電抗器4、雙向變流器5、把手6,所述柜體1的上方固定焊接有連接孔10,所述柜體1的下方活動連接有滾輪11,所述容量控制器2通過電連接于柜體1的表面,所述散熱柵3均勻等距排列于柜體1的表面,所述電抗器4通過電連接于柜體1的右部;所述雙向變流器5由匯流器50、控制器51、光伏陣列52、扶手53,所述匯流器50固定連接于雙向變流器5的后方,所述控制器51通過電連接于雙向變流器5的表面,所述光伏陣列52均勻排列于雙向變流器5的表面,所述扶手53垂直焊接于雙向變流器5的表面;所述雙向變流器5固定連接于柜體1的右部,所述雙向變流器5通過電與容量控制器2相連接,所述把手6垂直焊接于柜體1的表面,所述容量控制器2由控制按鈕20、顯示屏21、電源按鈕22組成,所
述控制按鈕20通過鍵槽連接于容量控制器2的表面,所述顯示屏21鑲嵌于容量控制器2的表面,所述電源按鈕22固定連接于容量控制器2的表面,所述電抗器4的數(shù)量為2個,它們之間的距離為30cm,所述滾輪11的數(shù)量為4個,所述光伏陣列52的高度為15-18cm,所述匯流器50的變換方法為DC/DC或DC/AC,所述滾輪11的數(shù)量為4個。
本專利所說的雙向變流器是使電源系統(tǒng)的電壓、頻率、相數(shù)和其他電量或特性發(fā)生變化的電器設(shè)備。變流器的控制電路按控制方式分開環(huán)控制電路和閉環(huán)控制電路。前者主要用在要求不高的一些專用設(shè)備;后者具有自動控制和調(diào)節(jié)的作用,廣泛應(yīng)用在各種工作機(jī)械上。
使用時,首先檢查各部分是否穩(wěn)固連接,確認(rèn)設(shè)備完好之后,將設(shè)備連接在合適的位置,將容量控制器的開關(guān)按鈕按下,調(diào)節(jié)雙向變流器,之后即可開始正常工作。
本發(fā)明的柜體-1、容量控制器-2、散熱柵-3、電抗器-4、雙向變流器-5、把手-6、連接孔-10、滾輪-11、匯流器-50、控制器-51、光伏陣列-52、扶手-53、控制按鈕-20、顯示屏-21、電源按鈕-22,部件均為通用標(biāo)準(zhǔn)件或本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉的部件,其結(jié)構(gòu)和原理都為本技術(shù)人員均可通過技術(shù)手冊得知或通過常規(guī)實驗方法獲知,本發(fā)明解決的問題是現(xiàn)有技術(shù)由于無法將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),可能造成部分電能的浪費,本發(fā)明通過上述部件的互相組合,通過設(shè)有雙向變流器,將微電網(wǎng)多余的電能通過雙向變流器回饋回電網(wǎng),不僅避免了電能的浪費,也避免了在發(fā)電功率突變時,對電網(wǎng)產(chǎn)生的沖擊,有效提高了設(shè)備的安全性能,具體如下所述:所述雙向變流器5由匯流器50、控制器51、光伏陣列52、扶手53,所述匯流器50固定連接于雙向變流器5的后方,所述控制器51通過電連接于雙向變流器5的表面,所述光伏陣列52均勻排列于雙向變流器5的表面,所述扶手53垂直焊接于雙向變流器5的表面;所述雙向變流器5固定連接于柜體1的右部,所述雙向變流器5通過電與容量控制器2相連接。
本發(fā)明的實施例1中,所述光伏陣列的高度為15cm,所述匯流器的變換方法為DC/DC;本發(fā)明的實施例1中,所述光伏陣列的高度為18cm,所述匯流器的變換方法為DC/AC。
以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理和主要特征和本發(fā)明的優(yōu)點,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,顯然本發(fā)明不限于上述示范性實施例的細(xì)節(jié),而且在不背離本發(fā)明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現(xiàn)本發(fā)明。因此,無論從哪一點來看,均應(yīng)將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權(quán)利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化囊括在本發(fā)明內(nèi)。不應(yīng)將權(quán)利要求中的任何附圖標(biāo)記視為限制所涉及的權(quán)利要求。
此外,應(yīng)當(dāng)理解,雖然本說明書按照實施方式加以描述,但并非每個實施方式僅包含一個獨立的技術(shù)方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)將說明書作為一個整體,各實施例中的技術(shù)方案也可以經(jīng)適當(dāng)組合,形成本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解的其他實施方式。