公共区域用电节能及终端智能控制系统技术方案

技术编号:10920184 阅读:119 留言:0更新日期:2015-01-17 00:58
本实用新型专利技术公开了一种公共区域用电节能及终端智能控制系统,要解决的技术问题是调节区域终端负载和终端电网的电压,平衡用电负荷。本实用新型专利技术设有顺序连接的自然能源接收转换装置、充电控制器、电池储能系统、智能控制装置和逆变装置,终端监控服务器控制自然能源接收转换装置、充电控制器、智能控制装置和逆变装置工作。本实用新型专利技术与现有技术相比,将自然能源电能储存于电池储能系统中,在区域用电或电网负荷需要调整时,将储存于电池储能系统中的电能输入至区域的终端负载和终端电网以平衡电压,电池储能系统采用铁镍新型高性能储能电池,环保、高效、耐久适用,管理简单,具有安全紧凑、造价低的特点,在区域用电中实现用电节能和智能控制。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种公共区域用电节能及终端智能控制系统,要解决的技术问题是调节区域终端负载和终端电网的电压,平衡用电负荷。本技术设有顺序连接的自然能源接收转换装置、充电控制器、电池储能系统、智能控制装置和逆变装置,终端监控服务器控制自然能源接收转换装置、充电控制器、智能控制装置和逆变装置工作。本技术与现有技术相比,将自然能源电能储存于电池储能系统中,在区域用电或电网负荷需要调整时,将储存于电池储能系统中的电能输入至区域的终端负载和终端电网以平衡电压,电池储能系统采用铁镍新型高性能储能电池,环保、高效、耐久适用,管理简单,具有安全紧凑、造价低的特点,在区域用电中实现用电节能和智能控制。【专利说明】公共区域用电节能及终端智能控制系统
本技术涉及一种用电节能控制系统,特别是一种利用自然能源进行区域用电节能及用电调节的控制系统。
技术介绍
近年来,我国各地在推进城乡一体化进程的同时,能源成本及电价攀升在一定程度上制约着各地经济的发展。为实现可持续发展目标,强化保护环境、节能减排、建设资源节约型社会已成为各级政府的共识。为解决大气污染、臭氧层破坏、温室效应、地球变暖的环境问题和促进不发达地区的发展,有效利用自然能源如光能、风能、潮夕能和地热能,将其储存并用于调节区域的终端负载和终端电网电压,日益受到人们的重视并获得了相应的发展,但现有技术缺乏利用自然能源控制区域终端负载和终端电网电压的调节控制系统,不仅不能很好利用自然能源,将获得的自然能源直接并网后还不利于调节并平衡电网的负荷。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种公共区域用电节能及终端智能控制系统,要解决的技术问题是调节区域终端负载和终端电网的电压,平衡用电负荷。 本技术采用以下技术方案:一种公共区域用电节能及终端智能控制系统,设有顺序连接的自然能源接收转换装置、充电控制器、电池储能系统、智能控制装置和逆变装置,终端监控服务器控制自然能源接收转换装置、充电控制器、智能控制装置和逆变装置工作。 本技术的逆变装置连接变频负载和终端电网。 本技术的终端监控服务器接收变频负载和终端电网电压的信号。 本技术的逆变装置连接终端负载和变频负载。 本技术的终端监控服务器接收终端负载输入电压的信号。 本技术的终端监控服务器采用可编程逻辑控制器经串行通信接口 RS485与中文界面的控制系统或个人电脑联网。 本技术的自然能源接收转换装置连接有公共区域用电器,电池储能系统连接有夜间照明灯。 本技术的自然能源是光能、风能、潮夕能和地热能。 本技术的电池储能系统铁镍蓄电池串联和/或并联组成。 本技术的逆变装置为两台以上时,并联连接。 本技术与现有技术相比,将自然能源电能储存于电池储能系统中,在区域用电或电网负荷需要调整时,将储存于电池储能系统中的电能输入至区域的终端负载和终端电网以平衡电压,电池储能系统采用铁镍新型高性能储能电池,环保、高效、耐久适用,管理简单,具有安全紧凑、造价低的特点,在区域用电中实现用电节能和智能控制。 【专利附图】【附图说明】 图1是本技术实施例1的系统框图。 图2是本技术实施例2的系统框图。 图3是本技术实施例2的终端负荷智能控制示意图。 【具体实施方式】 下面结合附图和实施例对本技术作进一步详细说明。 如图1所示,本技术的公共区域用电节能及终端智能控制系统(系统),在实施例I中,设有顺序连接的自然能源接收转换装置ZN、充电控制器CN、电池储能系统DN、智能控制装置KN和逆变装置JN,逆变装置JN连接变频负载和终端电网BN。终端监控服务器PN接收变频负载和终端电网BN电压的信号。终端监控服务器PN控制自然能源接收转换装置ZN、充电控制器CN、智能控制装置KN和逆变装置JN工作。终端监控服务器PN采用可编程逻辑控制器PLC经串行通信接口 RS485与中文界面的控制系统或个人电脑PC联网,构成监控系统实现人机对话控制。 自然能源如光能、风能、潮夕能和地热能,经自然能源接收转换装置ZN转换成直流电能,直流电能经充电控制器CN充入电池储能系统DN存储。电池储能系统DN输出的直流电能经智能控制装置KN输出至逆变装置JN逆变,最终输入至变频负载和终端电网BN,用于平衡区域电网和/或变频负载。充电控制器CN为终端监控服务器PN供电。 终端监控服务器PN监控自然能源接收转换装置ZN、充电控制器CN、智能控制装置KN,当ZN、CN和KN中任一装置的电路出现异常,PN分别控制切断ZN、CN和KN电源,ZN、CN和KN同时也具备自动断电功能。 实施例1中,自然能源接收转换装置ZN采用苏州阿特斯阳光电力科技有限公司的型号为CS5A-175、180、185、190和/或195M的太阳能电池片及相应电池组件。充电控制器CN采用广东易事特电源股份有限公司的GSC-F2448系列MPPT型太阳能光电控制器,该太阳能光电控制器适合于家庭太阳能系统、太阳能直流路灯系统、太阳能电站系统或太阳能直流供电系统。电池储能系统DN采用四川健能电源科技有限公司的TN70?TN1200型袋式铁镍蓄电池。智能控制装置KN采用现有技术的交流接触器,根据输出电流确定具体规格。逆变装置JN采用广东易事特电源股份有限公司的EAKTF-PV型光伏并网逆变器。变频负载采用丹佛斯(天津)有限公司的VLT2800变频器,实现控制风机、空调和/或可变频调节电机负载的节能运行;终端电网BN是公共用电区域中供电线路末端构成的电网,在供电线路压降较大时,末端电压相对较低,导致用电器不能正常工作,本实施例中,BN是指应该予以补偿电压的公共区域供电末端的线路构成的部分电网。终端监控服务器PN采用现有技术的可编程逻辑控制器PLC,根据监测的终端电网负载各点电位(需要调整电网电压的点)在PLC输入端增设功能扩展模块,以适应多点电位输入所需。PLC经通信接口 RS485连接PC,实现人机联网智能控制。 ZN采集自然能源如光能转换成电能后,用电池储能系统DN存储,终端监控服务器PN提取变频负载和终端电网BN输入的电压信号,与预置在其中的区域电网设定电压比较后发出指令,分别控制KN调压、JN变频调速,调节BN电网负载,实现利用自然能源并智能控制调节区域电网电压,达到节能的目的。 如图2所示,本技术的系统,在实施例2中,设有顺序连接的自然能源接收转换装置ZN、充电控制器CN、电池储能系统DN、智能控制装置KN和逆变装置JN。自然能源接收转换装置ZN连接有公共区域用电器。逆变装置JN连接终端负载和变频负载。终端监控服务器PN接收终端负载输入电压的信号。电池储能系统DN连接有夜间照明灯。终端监控服务器PN采用PLC,经串行通信接口 RS485连接PC,实现人机界面控制,发出指令控制智能控制装置KN,调节终端负载电压。 自然能源经自然能源接收转换装置ZN转换为电能,一部分通过充电控制器CN对电池储能系统DN充电储存电能,另一部分电能可用于公共区域的直流照明器件用电。电池储能系统DN中的电能一方面可用于夜间照明,另一方面经智能控制装置KN控制逆变装置JN逆变后用于变频节本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种公共区域用电节能及终端智能控制系统,其特征在于:所述公共区域用电节能及终端智能控制系统设有顺序连接的自然能源接收转换装置(ZN)、充电控制器(CN)、电池储能系统(DN)、智能控制装置(KN)和逆变装置(JN),终端监控服务器(PN)控制自然能源接收转换装置(ZN)、充电控制器(CN)、智能控制装置(KN)和逆变装置(JN)工作。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杜世本陈进明杜勉陈健陶明大谈德川
申请(专利权)人:四川健能电源科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川;51

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