发电;变电;配电装置的制造技术1.本实用新型涉及电力储能技术领域,具体为大小倍率结合的电力储能电池支撑的源储荷网。背景技术:2.在全球能源去碳化的压力下,新能源光伏和风力发电的占比将越来越大;3.但是光伏和风力发电的波动性和随机性给电网和负荷用电带来了难度,必须要配合电力储能系统来进行平滑稳定和错峰谷调节,电化学储能技术路线因为其灵活性而获得广泛应用,尤其是锂离子电池,但是其安全性和循环寿命却被质疑,在国内外的储能电站中多次出现火灾故障,其原因主要是长期大功率的深充深放应用导致。技术实现要素:4.本实用新型的目的在于提供大小倍率结合的电力储能电池支撑的源储荷网,以解决上述背景技术中提出的问题。5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:大小倍率结合的电力储能电池支撑的源储荷网,包括:6.光伏发电源g0,光伏发电源g0电性连接着控制器v0;7.风力发电源g00,风力发电源g00电性连接着整流器v00;8.并网或离网逆变器v000,电性连接着功率二极管v2、功率二极管v1和功率二极管v10。9.优选的,所述光伏发电源g0的发电范围与风力发电源g00的电压范围匹配,控制器v0可以取消,风力发电源g00直接与功率二极管v10电性连接,控制器v0与功率二极管v10电性连接,控制器v0和整流器v00并联连接。10.优选的,所述功率二极管v10电性连接着继电器k10,功率二极管v10、功率二极管v1和功率二极管v2处于并联,功率二极管v1电性连接着继电器k1,功率二极管v2电性连接着继电器k2。11.优选的,所述继电器k1电性连接着小倍率的液流电池bat1,继电器k2电性连接着大倍率锂电池或者是铅炭电池bat2。12.优选的,所述继电器k10电性连接着继电器k21,继电器k10电性连接着功率二极管v21,功率二极管v21电性连接着轻载的直流负荷开关f2,轻载的直流负荷开关f2电性连接着直流轻载负荷。13.优选的,所述功率二极管v1电性连接着重载直流负荷开关f1,重载直流负荷开关f1电性连接着直流重载负荷。14.优选的,所述逆变器的底部设置有滚轮,滚轮具有多组,滚轮可在逆变器的底部滚动,滚轮带动逆变器进行移动,逆变器的底部两侧设置有延伸架,延伸架的表面开设有升降槽,升降槽呈矩形。15.优选的,所述升降槽中插接有升降板,升降板呈矩形,升降板可在升降槽中进行上下移动,升降板的顶部安装有顶板,顶板的宽度大于升降槽的宽度,升降槽的底部设置有底板,底板的宽度大于升降槽的宽度。16.优选的,所述顶板的表面开设有螺接孔,螺接孔贯穿顶板、升降槽和底板,顶板的底部设置有弹簧,弹簧的顶部连接着顶板的底部,弹簧的底部连接着延伸架的顶部。17.优选的,所述弹簧的外部设置有顶持环,顶持环的底部固定安装在顶板的底部,顶持环位于弹簧的外部且不与弹簧接触,延伸架的底部开设有插接槽,弹簧可插接在插接槽中。18.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:19.本实用新型提出的储能应用方案配置低倍率可深充放的高安全性高寿命的液流电池结合高倍率的锂电池或铅炭电池,来减少锂电池的高倍率电池的大功率和深充放运行工况,并减少电池的串并联带来的不一致性风险,提高电力储能系统的安全性和寿命,并提高新能源发电的效率和电网负荷的稳定性,通过减少深充深放,有效提高大倍率电池-锂电/铅炭电池的使用寿命和安全性;通过大、小倍率电池的配合使用,提高了光伏和/或风力发电的效率和电量,提高了交直流电网和负荷用电的稳定性;增加了电力储能系统的经济性,逆变器的底部设置有滚轮,便于逆变器进行移动,需要将逆变器固定时,将螺杆插接在螺接孔中,将螺杆的底部旋拧在固定的位置后,使得升降板在升降槽中下降,弹簧被压缩,顶持环顶持在插接槽中,使得底板与固定座接触,将逆变器进行固定,且不影响逆变器不在固定时使用滚轮进行移动。附图说明20.图1为本实用新型电路结构示意图;21.图2为本实用新型逆变器立体结构示意图;22.图3为本实用新型逆变器仰视立体结构示意图;23.图4为图1中a处结构放大示意图;24.图5为图2中b处结构放大示意图。25.图中:逆变器1、滚轮2、螺接孔3、顶板4、弹簧5、插接槽6、底板7、延伸架8、升降板9、升降槽10、顶持环11。具体实施方式26.为了使本实用新型的目的、技术方案进行清楚、完整地描述,及优点更加清楚明白,以下结合附图对本实用新型实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,仅仅用以解释本实用新型实施例,并不用于限定本实用新型实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。27.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“中”、“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“顶”、“底”、“侧”、“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“一”、“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”、“第六”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。28.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。29.出于简明和说明的目的,实施例的原理主要通过参考例子来描述。在以下描述中,很多具体细节被提出用以提供对实施例的彻底理解。然而明显的是,对于本领域普通技术人员,这些实施例在实践中可以不限于这些具体细节。在一些实例中,没有详细地描述公知方法和结构,以避免无必要地使这些实施例变得难以理解。另外,所有实施例可以互相结合使用。30.请参阅图1至图5,本实用新型提供一种技术方案:大小倍率结合的电力储能电池支撑的源储荷网,包括:光伏发电源g0,光伏发电源g0电性连接着控制器v0,光伏发电源g0的发电范围与风力发电源g00的电压范围匹配,控制器v0可以取消,风力发电源g00直接与功率二极管v10电性连接,控制器v0与功率二极管v10电性连接,控制器v0和整流器v00并联连接,功率二极管v10电性连接着继电器k10,功率二极管v10、功率二极管v1和功率二极管v2处于并联,功率二极管v1电性连接着继电器k1,功率二极管v2电性连接着继电器k2,继电器k1电性连接着小倍率的液流电池bat1,继电器k2电性连接着大倍率锂电池或者是铅炭电池bat2,继电器k10电性连接着继电器k21,继电器k10电性连接着功率二极管v21,功率二极管v21电性连接着轻载的直流负荷开关f2,轻载的直流负荷开关f2电性连接着直流轻载负荷;风力发电源g00,风力发电源g00电性连接着整流器v00;31.并网或离网逆变器v000,电性连接着功率二极管v2、功率二极管v1和功率二极管v10,功率二极管v1电性连接着重载直流负荷开关f1,重载直流负荷开关f1电性连接着直流重载负荷;32.逆变器1的底部设置有滚轮2,滚轮2具有多组,滚轮2可在逆变器1的底部滚动,滚轮2带动逆变器1进行移动,逆变器1的底部两侧设置有延伸架8,延伸架8的表面开设有升降槽10,升降槽10呈矩形,升降槽10中插接有升降板9,升降板9呈矩形,升降板9可在升降槽10中进行上下移动,升降板9的顶部安装有顶板4,顶板4的宽度大于升降槽10的宽度,升降槽10的底部设置有底板7,底板7的宽度大于升降槽10的宽度,顶板4的表面开设有螺接孔3,螺接孔3贯穿顶板4、升降槽10和底板7,顶板4的底部设置有弹簧5,弹簧5的顶部连接着顶板4的底部,弹簧5的底部连接着延伸架8的顶部,弹簧5的外部设置有顶持环11,顶持环11的底部固定安装在顶板4的底部,顶持环11位于弹簧5的外部且不与弹簧5接触,延伸架8的底部开设有插接槽6,弹簧5可插接在插接槽6中。33.光伏和风力发电充足的情形下,直观表现为交直流负荷小于光伏和风电的发电功率,直流重载和轻载负荷分别通过v1和v2取电,多余的电量通过闭合k1、k2充入电池bat1和bat2,交流负荷通过逆变器v000取电,此时k21和k10均打开;如果在电池的容量soc充满或较高的情形下,可以通过配置额外的交直流连续负荷设备运行或者馈入交流侧电网赚取收益;34.光伏和风力发电不足的情形下,直观表现为交直流负荷大于光伏和风电的发电功率,直流重载和轻载负荷分别通过v1和v2取电,不足的部分通过闭合k1、k2分别从电池bat1和bat2中取出,交流负荷通过逆变器v000取电,此时k21和k10均打开;35.光伏和风力发电均不发电或很小的情形下,此时直流负荷通过闭合k1,k2由电池bat1和bat2支撑,交流负荷通过闭合k10,通过v10和v000从bat1取电,此工况下若持续较长时间,则bat1的容量将下降要快于bat2,若差值较大,则闭合k21,bat2也一起参与出力;进一步的,如果bat1和bat2的容量剩余均很低的情形下,如果v000是并网工作,则可以通过电网电量进行支撑负荷,否则,离网情形下,将切断负荷供电,等待发电源工作;36.任何工况下,bat1和bat2若出现故障,则可以通过k1,k2切断故障电池的充放电路,保护本电池;但是若同时出现故障,又在离网的工况下,本系统将进入故障失效状态;如果并网工况下则可以通过切换逆变器v000的工作模式来平衡发电和用电负荷的平衡37.本实用新型提出的储能应用方案配置低倍率可深充放的高安全性高寿命的液流电池结合高倍率的锂电池或铅炭电池,来减少锂电池的高倍率电池的大功率和深充放运行工况,并减少电池的串并联带来的不一致性风险,提高电力储能系统的安全性和寿命,并提高新能源发电的效率和电网负荷的稳定性,通过减少深充深放,有效提高大倍率电池-锂电/铅炭电池的使用寿命和安全性;通过大、小倍率电池的配合使用,提高了光伏和/或风力发电的效率和电量,提高了交直流电网和负荷用电的稳定性;增加了电力储能系统的经济性,逆变器(1)的底部设置有滚轮(2),便于逆变器(1)进行移动,需要将逆变器(1)固定时,将螺杆插接在螺接孔(3)中,将螺杆的底部旋拧在固定的位置后,使得升降板(9)在升降槽(10)中下降,弹簧(5)被压缩,顶持环(11)顶持在插接槽(6)中,使得底板(7)与固定座接触,将逆变器(1)进行固定,且不影响逆变器(1)不在固定时使用滚轮(2)进行移动。38.尽管上面对本技术说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员能够理解本技术,但是本技术不仅限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员而言,只要各种变化只要在所附的权利要求限定和确定的本技术精神和范围内,一切利用本技术构思的申请创造均在保护之列。
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大小倍率结合的电力储能电池支撑的源储荷网的制作方法 专利技术说明
作者:admin
2022-11-29 22:23:24
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关键词:
发电;变电;配电装置的制造技术
专利技术