[发明专利]一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统有效
申请号: | 202010750646.7 | 申请日: | 2020-07-30 |
公开(公告)号: | CN111953062B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 钱阵;苗思忠;戴军森;李登舟 | 申请(专利权)人: | 安徽信息工程学院 |
主分类号: | H02J7/34 | 分类号: | H02J7/34;H02J7/35;H02J7/00;H02J1/10 |
代理公司: | 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 11642 | 代理人: | 王肖林 |
地址: | 241000 安徽省芜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 pwm 控制 多能 互补 智能 供电系统 | ||
本发明公开了一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统和方法,其中,系统包括:PWM智能调节主控制器、发电组模块和电能存储单元;发电组模块将多种能源转换成电能分别输入至PWM智能调节主控制器中,PWM智能调节主控制器比较输入电能的持续电流强度,将持续电流强度最大的输入端作为主供电端,其他的输入端作为辅助供电端;PWM智能调节主控制器将主供电端输入至负载,将辅助供电端充电至电能存储单元。该系统克服现有技术中的发电系统只能实现单一的供电;而且在进行电能存储环节中存在安全隐患、在进行电能存储环节以及电池的电能的利用率低等问题。
技术领域
本发明涉及智能供电技术领域,具体地,涉及一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统。
背景技术
传统的太阳能,风能发电系统,只能实现单一的供电,无法实现两个及其以上的多种能源混合工作以及协调工作,而且传统的充电系统在进行电能存储环节的情况下存在很多问题:例如充电过程中产生了大量的热量导致电池的热量无法及时的排除,从而出现电动车电瓶充电爆炸事件、电池的使用寿命随着充放电使用和大大的降低、电池的电能的利用率低等问题。
因此,提供一种在使用过程中可以利用多种能源同时供电,实现多搭载,解决传统充电系统在进行电能存储的环节存在多种问题的一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统是本发明亟需解决的问题。
发明内容
针对上述技术问题,本发明的目的是克服现有技术中的发电系统只能实现单一的供电;而且在进行电能存储环节中存在安全隐患、在进行电能存储环节以及电池的电能的利用率低等问题,从而提供一种在使用过程中可以利用多种能源同时供电,实现多搭载,解决传统充电系统在进行电能存储的环节存在多种问题的一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统。
为了实现上述目的,本发明提供了一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,所述系统包括:PWM智能调节主控制器、发电组模块和电能存储单元;
所述发电组模块将多种能源转换成电能分别输入至所述PWM智能调节主控制器中,所述PWM智能调节主控制器比较输入电能的持续电流强度,将持续电流强度最大的输入端作为主供电端,其他的输入端作为辅助供电端;所述PWM智能调节主控制器将所述主供电端输入至负载,将所述辅助供电端充电至所述电能存储单元;其中,所述PWM智能调节主控制器采用PWM脉冲的充电方式为所述电能存储单元充电;在所述发电组模块无电能输入时,利用所述电能存储单元为所述负载供电。
优选地,所述系统还包括:温度传感器模块和散热模块;
所述温度传感器模块对系统内部温度进行检测;其中,
在检测的温度超过第一温度阈值且小于第二温度阈值时,所述散热模块启动为系统散热;
在检测的温度超过第二温度阈值时,所述散热模块启动为系统散热且所述PWM智能调节主控制器降低为所述电能存储单元的充电频率;
所述第二温度阈值大于所述第一温度阈值。
优选地,所述系统还包括:湿度传感器模块和干燥模块;
所述湿度传感器模块对环境湿度进行检测;其中,
在检测的湿度超过湿度阈值时,所述干燥模块启动为系统除湿。
优选地,所述系统还包括:第一漏电保护器、第二漏电保护器以及第三漏电保护器;其中,
所述发电组模块通过所述第一漏电保护器与所述PWM智能调节主控制器相连;
所述PWM智能调节通过所述第二漏电保护器与所述负载相连;
所述电能存储单元通过所述第三漏电保护器与所述负载相连。
优选地,所述发电组模块包括:
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