[发明专利]一种高转换率光伏发电式太阳能路灯在审

专利信息
申请号: 201410311235.2 申请日: 2014-07-01
公开(公告)号: CN104075226A 公开(公告)日: 2014-10-01
发明(设计)人: 肖克;吕克军 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网四川省电力公司宜宾供电公司
主分类号: F21S9/03 分类号: F21S9/03;H05B37/02;F21W131/103
代理公司: 成都信博专利代理有限责任公司 51200 代理人: 舒启龙;卓仲阳
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 转换率 发电 太阳能 路灯
【说明书】:

技术领域

发明涉及电力领域,具体是指一种高转换率光伏发电式太阳能路灯。

背景技术

太阳能是一种清洁能源,是未来能源发展的一个方向。目前,我国市场上已经出现了太阳能光伏板路灯。但是由于太阳能光伏板路灯的太阳能转换率低,太阳能路灯在我国并未得到有效的推广,我国路灯基本上仍然采用市电进行供电。利用市电对路灯进行供电加剧了我国电力的紧缺,不利于社会发展。此外,我国市电主要是采取火力发电,而火力发电存在很大的污染,容易对环境会造成破坏。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高转换效率的太阳能路灯,从而提高发电效率,满足太阳能路灯照明的需要,缓解电力紧张的局势,在一定程度上减轻火力发电对环境造成的危害。

本发明通过下述技术方案实现:一种高转换率光伏发电式太阳能路灯,包括中央处理器,中央处理器分别与光伏充电电路、蓄电池检测电路、电源切换电路、高度硅光电池传感器电路、方位硅光电池传感器电路、时钟电路、SPWM波发生器连接,光伏充电电路位于太阳能光伏板上,且光伏充电电路与蓄电池连接,蓄电池还分别与蓄电池检测电路、电压转换电路连接,电压转换电路与电源切换电路连接,电源切换电路还与市电、路灯连接,SPWM波发生器与光电耦合器、驱动电路依次相连,驱动电路与高度步进电动机、方位步进电动机连接,高度步进电动机和方位步进电动机与太阳能光伏板机械连接。

在本发明中,太阳能光伏充电电路对蓄电池进行充电。蓄电池检测电路检测蓄电池状态,当蓄电池电量不足时,输入信号到中央处理器中。蓄电池经电压转换电路转换电压后与电源切换电路连接。当蓄电池电量充足时,中央处理器输出信号到电源切换电路中,电源切换电路切换电源,蓄电池对路灯进行供电:当蓄电池电量充足时,中央处理器输出信号到电源切换电路中,电源切换电路切换电源,市电对路灯进行供电。方位硅光电池传感器电路和高度硅光电池传感器电路内的硅光电池传感器对太阳进行初始对准。中央处理器的总线设置时钟电路初值,利用时钟电路实时读取时间并计算太阳高度、方位角,在设定的工作时间内,依据计算的太阳高度、方位角选择合适的运行时间和运行速度,计算高度步进电动机和方位步进电动机分别应该转的步数以及SPWM波发生器应该发的脉冲数。中央处理器处理后输出信号到SPWM波发生器中,SPWM波发生器产生相应的脉冲数,并经光电耦合器转换后,通过驱动电路分别控制高度步进电动机和方位步进电动机转动相应的步数。高度步进电动机和方位步进电动机转动的步数通过一系列的机械转动后,便能够使太阳能光伏板对准太阳。本发明的其他结构,为所属技术领域的公知常识,这里不再详细赘述。

进一步地,所述光伏充电电路为脉冲宽度调制充电电路。在实际使用中,由于太阳光并不稳定,从而导致充电电流不稳定,而充电电流不稳定就会严重缩短蓄电池的使用寿命。脉冲宽度调制(PWM),是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。脉冲宽度调制充电电路把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化,通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。通过采用脉冲宽度调制充电电路,能够延长蓄电池的使用寿命,减少日常维护中的用于蓄电池更换方面的开支,降低了维护费用。

进一步地,所述中央处理器为TMS320F2812型数字信号处理器。TMS320F2812是美国TI 公司推出的C2000平台上的定点32位DSP芯片,适合用于工业控制,电机控制,用途广泛。运行时钟可达150MHz,处理性能可达150MIPS,每条指令周期6.67ns。IO口丰富,具有两个串口,12位的0~3.3v的AD转换以及片内128k×16位的片内FLASH。

进一步地,所述SPWM波发生器为SA8281型SPWM波发生器。SPWM波发生器,也称为正弦脉宽调制波发生器。SA8281是MITEL公司推出的一种用于三相SPWM波发生和控制的集成电路,它与微处理器接口方便,内置波形ROM及相应的控制逻辑,设置完成后可以独立产生三相PWM波形,只有当输出频率或幅值等需要改变时才需微处理器的干预,微处理器只用很少的时间控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护和控制。

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