[实用新型]多功能供电装置有效

专利信息
申请号: 201120451502.8 申请日: 2011-11-15
公开(公告)号: CN202340148U 公开(公告)日: 2012-07-18
发明(设计)人: 冉春生;李凤民;李海;孙健;袁先义;刘建 申请(专利权)人: 华北石油通信公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00;H02M3/00
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 代理人: 汤东凤
地址: 06255*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 多功能 供电 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及供电技术领域,尤其涉及一种多功能供电装置。 

背景技术

目前,市场上的绿色能源开发日益繁荣,太阳能和风能作为其中的两种安全无污染的能源被广泛使用。然而,由于风能和太阳能对天气的特殊要求,相对不稳定,不能保证随时供电。在现有的风光互补发电设备中,风力发电和太阳能发电的充电控制器都是独立的,需配备两个充电控制器,设备供电还需增加一些DC-DC转换装置,不仅成本高,而且施工时工艺复杂、效率低。 

此外,在无市政供电或无持续电力保障的情况下,对多个设备提供多种电压供电,通常配置对电能质量进行实时、远程监控,并自动逻辑控制、或本地手工或远程手工控制多级下电的功能。这在“三网融合”项目中尤其明显,例如:为楼宇通信设备进行供电。 

现有供电装置不能实现多次下电功能,也不具备供电参数采集并通过串口实现上报的功能,同时,现有装置没有使用国际标准的通信协议,不具有良好的通用性。        

 发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种多功能供电装置,该供电装置结构简单能耗更低,不仅能自动多电压供电且可以多次下电,而且具有电能自动实时、远程监控和供电数据上传功能。

本实用新型的目的及解决其技术问题是采用以下的技术方案来实现的,多功能供电装置,包括中央控制单元,以及与所述中央控制单元双向连接的      输入控制单元, DC输出控制单元,所述DC输出控制单元还单向连接有电能输出接口,所述电能输出接口设置有若干个电压阀值的输出端。 

进一步,优选的方案,所述中央控制单元还双向连接有通信接口,所述通信接口双向连接有串口通讯控制单元;所述通信接口是RS232/485通信接口;所述串口通讯控制单元采用标准的Modbus RTU通讯协议。 

更进一步,优选的方案,还包括充电控制单元,所述充电控制单元与所述中央控制单元双向连接。所述充电控制单元还单向连接有电池组。 

本实用新型由于采用了新的技术方案,相对以往的同类技术方案具有如下有益效果: 

1、将现有现场同类应用的充电控制器、DC-DC电源转换模块、电流电压测量传感器以及开关控制继电器整合在一个装置内部,减少了外部接线。不仅有效降低设备的体积和空间,而且由于设备简化,能耗更低。

2、融入了模拟电路、数字电路、数字通信技术手段,将集成在各功能单元中的电压、电流传感器以采集到的信号与中央控制单元中的CPU进行数据交换共享,并对外提供基于标准的Modbus RTU通信协议的RS232/485通信接口和串口通讯控制单元。 

3、其他设备可以通过串口通讯控制单元与多功能智能供电模块进行通信,获取各种电能质量参数(充电电流、放电电流、各输出通道的开关状态),及时掌握电源质量,便于对电源实施针对性管理。 

4、中央控制单元中的CPU与集成在各功能单元中的开关控制继电器相连接,其他设备可以通过串口通讯控制单元对多功能智能供电模块中中央控制单元的CPU进行编程设定,根据电能使用情况和用电设备的重要程度,本地自动、或远程手工控制DC输出控制单元提供的各供电接口电能供应。 

附图说明

图1为本实用新型多功能供电装置的结构示意图。 

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的优选实施方式进行详细说明。 

实施例: 

如图1所示,本实用新型多功能供电装置包括:中央控制单元1, 输入控制单元2,     充电控制单元3,DC输出控制单元4、串口通讯控制单元5、以及RS232/485通信接口6,上述的单元均与中央控制单元1双向连接。太阳能11和风能22所发的电能的参数,经由输入控制单元2将检测后传入中央控制单元1,充电控制单元3检测电池组77的电压,当电池组77的电压达到最低临界点时,中央控制单元1会关断所有输出。中央处理单元1中编程设定      电能输出接口88的各种阀值,例如5V、12V、24V、-48V等。该电能输出接口88可以根据设定实现自动分级下电。各设定阀值可通过串口通讯控制单元5进行本地或远程人工设定。

所述中央控制单元1作为整个装置的核心与输入控制单元2、DC输出控制单元2、充电控制单元元3、串口通信控制单元4进行双向连接,通过各单元采集到的信息对整个装置各功能单元模块进行协调控制。例如,当电池组电压达到最低临界点时,控制中心会关断所有输出,并进入休眠状态等。 

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