[发明专利]风光互补发电系统智能控制器无效

专利信息
申请号: 201110132934.7 申请日: 2011-05-23
公开(公告)号: CN102185384A 公开(公告)日: 2011-09-14
发明(设计)人: 杨辉军;易思杏;董名球;杨应勋 申请(专利权)人: 怀化建南电子科技有限公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00;H02J7/00;H02N6/00;F03D7/00
代理公司: 长沙星耀专利事务所 43205 代理人: 姜芳蕊;宁星耀
地址: 418000 *** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 风光 互补 发电 系统 智能 控制器
【权利要求书】:

1.风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,包括MCU主控单元、智能控制单元、风能控制单元、光伏控制单元、电源转换单元、无线通讯单元、RS485通讯单元、GPRS通讯单元,所述智能控制单元、风能控制单元、光伏控制单元、无线通讯单元、RS485通讯单元均与MCU主控单元双向连接,电源转换单元与MCU主控单元连接,所述智能控制单元还分别与外部设备负载输出单元和蓄电池双向连接,RS485通讯单元与GPRS通讯单元双向连接,RS485通讯单元与计算机管理系统连接,计算机管理系统与GPRS通讯单元无线连接,光伏控制单元与外部设备太阳能电池组连接,风能控制单元与风力发电机连接,风能控制单元与电源转换单元连接,电源转换单元与智能控制单元连接;

MCU主控单元,用于控制控制器各组成部分的正常开关以及数据的存储和时间的计算,以及远程通讯;

智能控制单元,用于接收MCU主控单元的指令,实现充电、用电智能控制,起到稳压控制功能;

电源转换单元,用于将风力发电机发出的三相交流电转换成直流电,防止输入和输出电流过大,和向MCU主控单元输送电压采样、电流采样和温度采样;

风能控制单元,用于是检测和控制风力发电机的输入状态;

在MCU主控单元的作用下,光伏控制单元通过智能控制单元实现对蓄电池的充电,具有太阳能电池组或蓄电池的电极反接保护功能;

无线通讯单元,用于实现远距离通讯和控制,其接收MCU主控单元发出的发射信号,传送采集的电压/电流信息,并向MCU主控单元传送接收到的控制指令;

RS485通讯单元和GPRS通讯单元,用于实现远程通讯和实时监控。

2.根据权利要求1所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,电源转换单元内设有三相整流桥、输入过流保险管和输出过流保险管;三相整流桥用于将风力发电机发出的三相交流电转换成直流电;输入过流保险管和输出过流保险管用于防止输入和输出电流过大而损害整个控制器和外部负载。

3.根据权利要求1或2所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,风能控制单元包括温度检测电路和风力发电机输入电压检测电路,温度检测电路内设有一温度检测芯片,用于检测整个控制器的温度。 

4.根据权利要求1或2所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,光伏控制单元包括光照度采样单元,光照度采样单元用于将电压∕电流采样信息输送给MCU主控单元。

5.根据权利要求1或2所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述光伏控制单元还包括防止反向的大功率二极管,直接与太阳能电池组连接,用于在太阳能电池组或蓄电池的电极接反时,有效防止整个控制器内各电子元件被烧坏,设于太阳能电池组与智能控制单元之间的电能输入电路中。

6.根据权利要求1或2所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述MCU主控单元包括单片机、控制芯片和电子刹车系统。

7.根据权利要求1或2所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述智能控制单元包括:

稳压控制模块,为MCU主控单元提供稳定的电源;

充电控制模块,用于对蓄电池进行充电控制;

用电控制模块,用于对负载输出单元进行开关操作;

状态显示模块,由六个发光二极管并联构成,每个二极管指示的状态分别为:太阳能状态,通讯状态,风力发电机过压状态,电池状态,电池低压状态,风力发电机输入状态。

8.根据权利要求7所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述充电控制模块中使用的开关管选用IRF3805MOS管,IRF3805MOS源极接在光伏控制单元和电源转换单元的正极,漏极接在蓄电池的正极,MCU主控单元控制IRF3805MOS的门极。

9.根据权利要求7所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述用电控制模块中使用的开关管选用IRF1405MOS管,IRF1405MOS管漏极接在负载输出单元的负载负极,源极接在蓄电池负极,MCU主控单元控制IRF1405MOS管门极。

10.根据权利要求7所述的风光互补发电系统智能控制器,其特征在于,所述稳压控制模块中使用的稳压器选用78L05稳压器。

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