[发明专利]一种智能节电仪在审
申请号: | 201710942638.0 | 申请日: | 2017-10-11 |
公开(公告)号: | CN107749730A | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
发明(设计)人: | 王海峰;陈健斌;梁俊雄;王亚妮 | 申请(专利权)人: | 广东科学技术职业学院 |
主分类号: | H02S10/10 | 分类号: | H02S10/10;H02J50/10 |
代理公司: | 广东朗乾律师事务所44291 | 代理人: | 闫有幸,罗郁明 |
地址: | 519000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 节电 | ||
技术领域
本发明属于能耗领域,尤其涉及能耗诊断节能管理系统中的一种智能节电仪。
背景技术
能耗诊断节能管理系统主要由能耗管理云平台、远程能耗监测仪和智能节电仪三大部分组成。智能节电仪是其中的硬件核心部位,是为了实现节能降耗目的,综合了国内外先技术,通过电学原理、光电效应、电磁原理等创新发明而成。与现在的技术相比,本技术对提高节电率,增强设备工作效率、延长设备寿命、减少设备故障率、改善电磁波,保障环境质量都有重大突破和意义。
发明内容
本发明旨在提供一种智能节电仪,相比现有技术能够提高节电率,增强设备工作效率、延长设备寿命、减少设备故障率、改善电磁波,间接保障环境质量。
本发明采用的技术方案如下:一种智能节电仪,包括壳体以及安于壳体内的电子元件和电子电路,所述电子电路包括输入单元、与输入单元电连接的中控单元以及与中控单元电连接的输出单元;所述中控单元包括MCU以及设置在MCU上通过电子双极子特性做出电磁波引起自由电荷移动的EMF-7稀有元素模块和光伏模组。
节电仪通过单相并联的方式通过发射疑似红外特定波长方式发生内光电效应补充光电子。只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成电力环境中的光电流。
利用装置使EMF-7稀有元素模块放射出半永久性的电粒(电荷)形成新形态的电子波,新形态的电子波与电能耦合,能激活电能并恢复为原生态的电能。使得电子遗失大大减少,补充遗失电子使电流强度及活性得到提高。
EMF-7稀有元素模块的电荷移动提高电力系统的电力传导度并减少阻抗,从而改善电力使用环境,达到减少损失(热、噪音、震动等)的作用。
进一步的,在所述MCU上还设置有用于过滤和磁化导线的稀土模块。
稀土:素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,简称稀土(RE或R)。
量子霍尔效应定义规则:原来电子在运动过程中碰到杂质,能被反射回来。而现在不再反射回来,要按照规则朝前走,这样的直接结果就是实现了非常低的能耗。但是量子霍尔效应一直没有实际应用,原因之一就是要实现霍尔效应需要加一个非常大的磁场,显然从经济上没有意义。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多。
节电仪在单相导线并联切入稀土元素模块加以过滤及磁化影响,使得导线具有半导体的霍尔效应。电子一般以无规则运动的状态存在于大自然中,因此电流在传输中会存在能量损耗的现象,而霍尔效应可以成功地约束电子的乱跑乱窜及保持了通道流畅无阻挡,这能大大加大效率及降低能耗。
进一步的,在所述MCU上还设置有用于储蓄电流以及将强磁物质转化为电能物质释放微电子和电磁能的存储释放模块。
根据负载可以改善谐波和功率、减少静电或阻断有害微波,提高电力系统效率,减少电力消费;延长机电设备使用寿命。
进一步的,所述EMF-7稀有元素模块、光伏模组、稀土模块和存储释放模块依次双向连接。
进一步的,所述输入单元包括四路输入通道,所述四路输入通道依次对应电流检测、电压检测、功率检测和谐波检测。
进一步的,所述输出单元包括四路输出通道、可控硅、控制信号通道和输出反馈通道;所述中控单元通过四路输出通道与可控硅电连接;所述输出反馈通道设置于可控硅输出端,实时把输出信号反馈到中控单元;所述中控单元通过输出反馈通道反馈的信息再根据控制信号通道对可控硅进行控制。
进一步的,所述电子元件包括用于克制过电压,回收过电压的冲击力,防止噪音、电机过热现象的瞬态浪涌抑制器。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1为节电仪电子电路结构框图;
图2是EMF-7稀有元素模块内部框架图;
图3是稀土模块安装前后的功率损耗对比图;
图4是节电仪解决谐波污染的波形图;
图5是节电仪改善逆流、减少交流阻抗效果图;
图6是节电仪安装瞬态浪涌抑制器后的波形示意图。
具体实施方式
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