太陽能逆變系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種太陽能逆變系統(tǒng),尤其涉及一種具有控制供電模式以及提供不對稱三相電源功能的太陽能逆變系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]已知的太陽能光電系統(tǒng)由太陽能電池模塊和逆變器所組成,太陽能電池模塊將太陽光線以化學能的形式轉(zhuǎn)化為電能,逆變器將太陽能電池模塊產(chǎn)生的直流電壓轉(zhuǎn)換成交流電壓可送至負載并對其供電。
[0003]然而,太陽能光電系統(tǒng)在高功率規(guī)格需求下,由多個太陽能電池模塊串或并聯(lián)起來使用,以達到太陽能電池模塊所需的輸出規(guī)格,后端再串接逆變器將直流電轉(zhuǎn)換成交流電輸出。傳統(tǒng)的太陽能光電系統(tǒng)并無法有效的控制供電模式以及在日照時將多余電能儲存起來,以供無市電時供電所需。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]根據(jù)本實用新型的實施方式,提供了一種太陽能逆變系統(tǒng),其中,包括:多個太陽能面板,用于接收光能;多個太陽能蓄電器,各該太陽能蓄電器分別耦接各該太陽能面板,各該太陽能蓄電器用于將光能轉(zhuǎn)換成電能,其中,各該太陽能蓄電器以并聯(lián)型式所連接;一逆變器,耦接各該太陽能蓄電器;一控制器,耦接至各該太陽能蓄電器與該逆變器;一儲能器,耦接至各該太陽能蓄電器與該逆變器;以及一負載,耦接該逆變器,該逆變器傳送電能給該負載;其中,該多個太陽能蓄電器的輸出功率大于二倍的負載的消耗功率,當該太陽能面板接收到光能時,各該太陽能蓄電器將光能轉(zhuǎn)換成電能,該控制器控制各該太陽能蓄電器輸出一第一電能至該儲能器,并控制各該太陽能蓄電器輸出一第二電能至該逆變器,該逆變器逆變該第二電能以供電給該負載。
[0005]其中,當該太陽能面板無法接收到光能時,該儲能器傳送一第三電能以供電給該負載。
[0006]其中,該逆變器用于逆變該第二電能或該第三電能為一三相電流,該逆變器包括至少一第一相電流轉(zhuǎn)換單元、至少一第二相電流轉(zhuǎn)換單元及至少一第三相電流轉(zhuǎn)換單元。
[0007]其中,在該至少一第一相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,該至少一第一相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作,在該至少一第二相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,該至少一第二相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作,在該至少一第三相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,該至少一第三相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作。
[0008]其中,該至少一第一相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出一第一相電流,該至少一第二相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出一第二相電流,該至少一第三相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出一第三相電流,該第一相電流、該第二相電流及該第三相電流為一組各相差120度的三相電流。
[0009]其中,該控制器通過最大功率追蹤模式以控制各該太陽能蓄電器所輸出的電能給該逆變器。
[0010]其中,該第一電能為該多個太陽能蓄電器的輸出功率的一部分,該第二電能為該多個太陽能蓄電器的輸出功率的其余部分。
[0011]其中,該儲能器儲電飽和后,該第一電能為零功率,該第二電能為該多個太陽能蓄電器的輸出功率的全部。
[0012]其中,該儲能器為至少一蓄電池。
[0013]其中,該第一電能與該第二電能的功率比值大于I。
[0014]本實用新型實施例提供一種太陽能逆變系統(tǒng),包括多個太陽能面板、多個太陽能蓄電器、逆變器、控制器、儲能器、負載以及市用電源,其中各太陽能面板分別與太陽能蓄電器耦接,各太陽能蓄電器以并聯(lián)型式相接,控制器耦接太陽能蓄電器以及逆變器,逆變器耦接負載、儲能器以及太陽能蓄電器。當有日照時,控制器控制太陽能蓄電器供應第一電能至儲能器以及透過逆變器供應第二電能至負載,無接受日照時,則由儲能器供應第三電能至負載,并由逆變器內(nèi)部第一、二、三相位電流轉(zhuǎn)換單元不對稱的設(shè)置,以有效達成不對稱的三相供電,其中,該多個太陽能蓄電器的輸出功率大于兩倍的負載的消耗功率,第一電能與第二電能的功率比值大于I。
[0015]進一步執(zhí)行該特定功能,本實用新型所提出的太陽能逆變系統(tǒng)有效利用控制器令整體系統(tǒng)接收太陽光能并將其轉(zhuǎn)換能直流電能后,儲存供應負載電能的剩余電能,以供無日照所需,再者,不對稱第一、二、三相位電流轉(zhuǎn)換單元的配置更能增加本實用新型的太陽能逆變系統(tǒng)供電的靈活性,在第一、二、三相位可提供不對稱的電流。
[0016]為使能更進一步了解本實用新型的特征及技術(shù)內(nèi)容,請參閱以下有關(guān)本實用新型的詳細說明與附圖,但是此等說明與附圖僅用來說明本實用新型,而非對本實用新型的保護范圍作任何的限制。
【附圖說明】
[0017]圖1為本實用新型一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)(市用電源模式)。
[0018]圖2為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)(日照供電模式)。
[0019]圖3為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)(無日照供電模式)。
[0020]圖4為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)的三相供電模式I。
[0021]圖5為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)的三相供電模式2。
[0022]圖6為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)的三相供電模式3。
[0023]圖7為本實用新型另一實施例的太陽能逆變系統(tǒng)的單相供電模式。
【具體實施方式】
[0024]請參照圖1所示,圖1為本實用新型實施例的太陽能逆變系統(tǒng)(市用電源模式),包括太陽能面板101a、101b、101c、太陽能蓄電器103a、103b、103c、逆變器105、控制器107、儲能器109、負載111以及市用電源113,其中太陽能面板101a、101b、101c分別與太陽能蓄電器103a、103b、103c耦接,實務上,通常將太陽能面板101a、101b、1lc放置于無光害且日照時間長的地區(qū)用于接收光能,太陽能蓄電器103a、103b、103c用于將光能轉(zhuǎn)換成電能,其中太陽能蓄電器103a、103b、103c以并聯(lián)型式所連接。
[0025]逆變器105耦接太陽能蓄電器103a、103b、103c,逆變器105接收到太陽能蓄電器103a、103b、103c所傳送的直流電源后,將其轉(zhuǎn)換成交流電源,并可提供一組三相電源作為市電供應電源所用。逆變器105更包括電流轉(zhuǎn)換單元(圖未示),用于將太陽能蓄電器103a、103b、103c以及儲能器109所提供的直流電轉(zhuǎn)換成交流電。
[0026]逆變器105包括至少一第一相電流轉(zhuǎn)換單元、至少一第二相電流轉(zhuǎn)換單元及至少一第三相電流轉(zhuǎn)換單元。第一相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,第一相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作。第二相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,第二相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作,利用相同地概念,第三相電流轉(zhuǎn)換單元的數(shù)量大于二時,第三相電流轉(zhuǎn)換單元并聯(lián)且同步運作。第一相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出第一相電流,第二相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出第二相電流,第三相電流轉(zhuǎn)換單元用于輸出第三相電流。第一相電流、第二相電流及第三相電流為一組各相差120度的三相電流。
[0027]控制器107耦接于太陽能蓄電器103a、103b、103c與逆變器105,控制器107透過最大功率追蹤以控制太陽能蓄電器103a、103b、103c所輸出的電能給逆變器105并進行控制,其中最大功率追蹤為檢測在日照的哪個時段或哪個角度具有最大功率的儲電效率。
[0028]儲能器109耦接于太陽能蓄電器103a、103b、103c與逆變器105,其中控制器107用于控制太陽能蓄電器103a、103b、103c輸出第一電能至儲能器109將電能儲存。負載111耦接逆變器105,逆變器105接收自太陽能蓄電器103a、103b、103c或儲能器109所傳送電能后,將電能轉(zhuǎn)換成三相電源后傳送至負載111并對其供電。其中,該儲能器109包括至少一蓄電池,可為鉛蓄電池、鋰電池或可充電電池,本實用新型不以電池種類為限。
[0029]