一种分布式电源主动式孤岛检测装置及方法

    公开(公告)号:CN105044511A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510428944.3

    申请日:2015-07-20

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种分布式电源主动式孤岛检测装置及方法,属于智能电网技术领域。本发明通过向电网系统中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处串联接入一接地变压器,并在该接地变压器的副边侧接入低频交流电源,使交流电源通过接地变压器向电网系统中的中性点处注入一定量的低频电压和低频电流,实时测量由接地变压器和交流电源构成测量回路的电压和电流,根据孤岛效应发生前后电压、电流测量值的变化特征,利用绝对值幅值比较原理对孤岛进行检测。本发明的孤岛检测采用向电网中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处注入交流电源,既消除了检测盲区,又减小了电能质量对电网的影响,能够快速准确的实现对孤岛的检测。

    一种分布式光伏电源并网发电过电压调节方法

    公开(公告)号:CN104935002A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510290495.0

    申请日:2015-05-29

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/563 Y02E10/58

    摘要: 本发明公开了一种分布式光伏电源并网发电过电压调节方法,直接根据并网点电压大小与MPPT模块配合使用,当并网点电压处于不同区间时,选择是否闭锁MPPT模块,并同时对功率进行限制;基于P-U下垂方法来实现过电压调节,将过电压调节功能植入到常规的光伏逆变器中,使其在电网正常情况下,除了具备并网逆变功能外,还能够根据并网点电压情况来自动调整自身出力以实现过电压调节,从而保证并网点电压在正常范围内,进而避免了分布式光伏电源接入配电网后因过电压而导致与电网解列,一定程度上提高了分布式光伏电源的渗透率,进一步保证了电网的安全稳定运行,提高了光伏发电量,同时为规模化的分布式光伏电源的建立提供了理论依据。

    一种分布式电源主动式孤岛检测装置及方法

    公开(公告)号:CN105044511B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201510428944.3

    申请日:2015-07-20

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明涉及一种分布式电源主动式孤岛检测装置及方法,属于智能电网技术领域。本发明通过向电网系统中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处串联接入一接地变压器,并在该接地变压器的副边侧接入低频交流电源,使交流电源通过接地变压器向电网系统中的中性点处注入一定量的低频电压和低频电流,实时测量由接地变压器和交流电源构成测量回路的电压和电流,根据孤岛效应发生前后电压、电流测量值的变化特征,利用绝对值幅值比较原理对孤岛进行检测。本发明的孤岛检测采用向电网中逆变器的一台隔离变压器高压侧绕组的中性点处注入交流电源,既消除了检测盲区,又减小了电能质量对电网的影响,能够快速准确的实现对孤岛的检测。

    一种同时实现低电压穿越和孤岛检测的方法

    公开(公告)号:CN105281366A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510702545.1

    申请日:2015-10-26

    IPC分类号: H02J3/38 G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种同时实现低电压穿越和孤岛检测的方法,依次包含如下步骤:1:对发电系统出口处的电网电压采样,获取电网电压的瞬时幅值和瞬时频率信息;2:确定发电系统是否处于正常状态;3:在步骤2判断出发电系统处于非正常状态,则根据电网瞬时电压跌落的幅度,发电系统发出一定量的无功电流,实现低电压穿越;4:所述步骤3中产生的无功电流对发电系统进行扰动,以进一步确定系统是否处于孤岛状态,若处于孤岛状态,则系统停机;5:重复上述步骤,在电网故障时保证低电压穿越和孤岛检测。本发明提供的检测方法只使用较为简单的功率扰动方法即可同时完成低电压穿越与孤岛检测,该方法实时性较好,基于该方法的结构实现简单。

    一种适用于高原的配电网控制柜

    公开(公告)号:CN104734050A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510181418.1

    申请日:2015-04-16

    IPC分类号: H02B1/56

    CPC分类号: H02B1/565

    摘要: 本发明涉及一种适用于高原的配电网控制柜,包括柜体和设置在柜体中的控制系统,该控制系统分为三层:顶层、中层和底层,顶层包括控制芯片,中层包括功率模块,底层包括电抗器。这种布局不但占用体积小,成本低,后期维护方便。发热量大的功率模块设置在控制芯片的下方,保证了控制芯片的良好加热除湿,底层的电抗器保证了中层的功率模块的加热环境。散热器与发热较大的功率模块对应设置,可以保证功率模块的良好散热;并且散热器设置在中层的下面,这样一个散热器可以同时保证中层和底层同时散热,减少了散热器和与散热风扇的数量,节约了成本。散热板与底层间隔设置,保证了底层的良好通风,增加了散热效率。