本技术涉及电力系统,特别是涉及一种新型储能变流器。
背景技术:
1、现有的储能系统中,储能变流器和高压箱是分离的,在系统中占用了大量空间,且两者区域布局距离远,中间需要额外的线缆连接,连接复杂。另外,系统零部件多,集成度低,损耗大,可靠性低,系统设计复杂度大,难以充分利用空间,不便于安装和维护等问题。
技术实现思路
1、本实用新型所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种新型储能变流器。
2、为了解决以上技术问题,本实用新型的技术方案如下:
3、一种新型储能变流器,包括:壳体;直流隔离保护控制模块,设置在所述壳体内,用于隔离输入电路和输出电路;电池电压与电流采样模块,设置在所述壳体内,用于采集储能系统电池簇的电压和电流;直流emi滤波模块,设置在所述壳体内,用于抑制储能变流器直流侧的电磁干扰;直流母线电容模块,设置在所述壳体内,用于稳定直流母线电压;功率变换模块,设置在所述壳体内,用于将直流电流转换为交流电流或将交流电流转换为直流电流;交流emi滤波模块,设置在所述壳体内,用于抑制储能变流器交流侧的电磁干扰;交流保护控制模块,设置在所述壳体内,用于接通或者断开储能变流器的交流输出和其所连接的电网或者负载;以及,系统控制模块,设置在所述壳体内,用于对储能变流器进行控制。
4、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:所述直流隔离保护控制模块包括直流隔离开关、正极熔断器、负极熔断器、正极接触器、负极接触器、用于软起的接触器以及电阻;
5、所述直流隔离开关的正负输入端子通过铜排分别与储能变流器的正极电池连接器和负极电池连接器连接,所述直流隔离开关用于接通或切断电池与储能变流器之间的直流电路,所述正极熔断器和负极熔断器的输入端子通过铜排分别与所述直流隔离开关的正负输出端子连接,所述正极熔断器和负极熔断器的输出端子通过铜排分别与所述正极接触器和负极接触器输入端子连接,所述正极接触器和负极接触器的输出端子通过铜排分别与所述直流emi滤波模块的正负输入端子连接,所述接触器与所述电阻串联,并与所述正极接触器并联,形成软启动电路,用于为所述直流母线电容模块提供预充电功能。
6、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:所述电池电压与电流采样模块包括电池电压采样连接器和电池电流传感器;
7、所述电池电压采样连接器通过线束连接至所述直流隔离开关与所述正极熔断器和负极熔断器之间的铜排上;
8、所述电池电流传感器穿过所述直流隔离开关与储能变流器的电池正极连接器之间的铜排。
9、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:所述壳体内还设置有交流抗浪涌模块,用于对储能变流器交流侧进行浪涌保护。
10、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:所述壳体内还设置有辅助电源模块,用于为储能变流器提供辅助供电。
11、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:还包括交流滤波模块,所述交流滤波模块与所述功率变换模块连接,所述交流滤波模块包括逆变电感、滤波电容以及工频滤波电感。
12、作为本实用新型所述新型储能变流器的一种优选方案,其中:所述壳体内设置有用于安装所述直流隔离保护控制模块和电池电压与电流采样模块的安装槽,且所述安装槽位于所述壳体内的一侧。
13、本实用新型的有益效果是:
14、本实用新型通过调整储能变流器壳体的布局,将直流隔离保护控制模块和电池电压与电流采样模块安装在储能变流器壳体内,不仅省去了高压箱功率部分与储能变流器的线缆连接,而且省去了单独的高压箱及安装空间,提高了集成度,且损耗小,可靠性高。
1.一种新型储能变流器,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的新型储能变流器,其特征在于:所述直流隔离保护控制模块(1)包括直流隔离开关、正极熔断器、负极熔断器、正极接触器、负极接触器、用于软起的接触器以及电阻;
3.根据权利要求2所述的新型储能变流器,其特征在于:所述电池电压与电流采样模块(2)包括电池电压采样连接器和电池电流传感器;
4.根据权利要求1所述的新型储能变流器,其特征在于:所述壳体(12)内还设置有交流抗浪涌模块(8),用于对储能变流器交流侧进行浪涌保护。
5.根据权利要求1所述的新型储能变流器,其特征在于:所述壳体(12)内还设置有辅助电源模块(10),用于为储能变流器提供辅助供电。
6.根据权利要求1所述的新型储能变流器,其特征在于:还包括交流滤波模块(6),所述交流滤波模块(6)与所述功率变换模块(5)连接,所述交流滤波模块(6)包括逆变电感、滤波电容以及工频滤波电感。
7.根据权利要求6所述的新型储能变流器,其特征在于:所述壳体(12)内设置有用于安装所述直流隔离保护控制模块(1)和电池电压与电流采样模块(2)的安装槽,且所述安装槽位于所述壳体(12)内的一侧。
