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      一種太陽能風機發(fā)電控制裝置的制造方法

      文檔序號:8653845閱讀:329來源:國知局
      一種太陽能風機發(fā)電控制裝置的制造方法
      【技術領域】
      [0001]本實用新型屬于發(fā)電控制設備技術領域,尤其是涉及一種太陽能風機發(fā)電控制裝置。
      【背景技術】
      [0002]隨著社會的不斷進步,人類對能源應用的需求越來越大。風能等可再生自然能源的應用越來越普遍。太陽能、風能越來越多的被推廣到各個領域,風光互補型太陽能供電系統(tǒng)應運而生?,F(xiàn)有技術的風光互補型太陽能供電系統(tǒng)由太陽能電池板、風機系統(tǒng)、太陽能控制器、蓄電池等組成。而現(xiàn)有技術中太陽能電板都是固定,不能隨著太陽的移動而轉動,不能最大化利用太陽能。
      [0003]為了對現(xiàn)有技術進行改進,人們進行了長期的探索,提出了各種各樣的解決方案。例如,中國專利文獻公開了一種太陽能風機綜合供電系統(tǒng)[申請?zhí)?CN201110416993.7],包含太陽能電池板、風力發(fā)電機、逆變器和大容量蓄電池,其特征在于:所述太陽能電池板為太陽能電池板組,其與光伏發(fā)電控制器聯(lián)接,二者共同構成太陽能發(fā)電設備;所述風力發(fā)電機是由N組渦扇組成的風能設備,其與風力發(fā)電控制器聯(lián)接,二者構成渦扇風力發(fā)電設備;所述供電系統(tǒng)還包括智能系統(tǒng)控制器和應急供電系統(tǒng),所述智能系統(tǒng)控制器處理所述大容量蓄電池的充電反饋信息和負載用電量消耗反饋參數(shù),所述控制器通過多路選擇供電開關控制負載供電的通斷,并通過雙路通斷開關控制發(fā)電設備的電源供應。
      [0004]上述方案雖然在一定程度上解決了現(xiàn)有技術的不足,但是太陽能電板都是固定,不能隨著太陽的移動而轉動,不能最大化利用太陽能,整體設計還不夠合理。
      【實用新型內容】
      [0005]本實用新型的目的是針對上述問題,提供一種架構合理,結構簡單的太陽能風機發(fā)電控制裝置。
      [0006]為達到上述目的,本實用新型采用了下列技術方案:本太陽能風機發(fā)電控制裝置,包括微處理器,其特征在于,所述的微處理器分別與接入太陽能電板的第一電流檢測單元和第一電壓檢測單元相連接,所述的微處理器分別與接入風機的第二電流檢測單元和第二電壓檢測單元相連接,所述的太陽能電板下設有能夠帶動太陽能電板周向旋轉的旋轉機構,所述的風機上設有旋轉速度檢測單元且旋轉速度檢測單元與微處理器相連接,所述的微處理器還連接有蓄電池組。微處理器控制旋轉機構轉動,使太陽能電板隨著太陽的移動而轉動,從而最大化利用太陽能,即電量輸出功率最大化,當旋轉速度檢測單元不在設定范圍時微處理器控制風機的轉動,使得風機保持穩(wěn)定的轉速,整體設計合理,結構簡單。
      [0007]在上述的太陽能風機發(fā)電控制裝置中,所述的旋轉機構包括旋轉座,所述的旋轉座周向轉動連接有豎直設置的旋轉桿,太陽能電板傾斜設置在旋轉桿頂部。
      [0008]在上述的太陽能風機發(fā)電控制裝置中,所述的旋轉桿上鉸接有鉸接座,所述的鉸接座另一端與太陽能電板相鉸接,所述的太陽能電板和旋轉座之間設有能夠將改變太陽能電板相對于地面的傾角度的傾角度改變機構,所述的太陽能電板上設有傾角度檢測單元,所述的傾角度檢測單元和傾角度改變機構分別與微處理器相連接??梢栽O定傾角度,當傾角度檢測單元檢測到的數(shù)據(jù)偏離設定值時微處理器控制傾角度改變機構改變太陽能電板和地面之間的傾角度。
      [0009]在上述的太陽能風機發(fā)電控制裝置中,所述的傾角度改變機構包括揚升電機,所述的揚升電機的驅動軸與太陽能電板相鉸接,所述的旋轉座上設有電機座,所述的揚升電機與電機座相鉸接。揚升電機可將太陽能電板頂起,從而改變太陽能電板的傾角度,以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。
      [0010]在上述的太陽能風機發(fā)電控制裝置中,太陽能電板上設有光線檢測單元,所述的光線檢測單元與微處理器相連接,且當光線檢測單元檢測到的數(shù)據(jù)小于設定值時微處理器分別控制旋轉機構旋轉和揚升電機揚升以使太陽能電板與太陽光入射角度垂直。以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。
      [0011]與現(xiàn)有的技術相比,本太陽能風機發(fā)電控制裝置的優(yōu)點在于:第一,微處理器控制旋轉機構轉動,使太陽能電板隨著太陽的移動而轉動,從而最大化利用太陽能,即電量輸出功率最大化,當旋轉速度檢測單元不在設定范圍時微處理器控制風機的轉動,使得風機保持穩(wěn)定的轉速,整體設計合理,結構簡單。第二,可以設定傾角度,當傾角度檢測單元檢測到的數(shù)據(jù)偏離設定值時微處理器控制傾角度改變機構改變太陽能電板和地面之間的傾角度。第三,揚升電機可將太陽能電板頂起,從而改變太陽能電板的傾角度,以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。第四,當光線檢測單元檢測到的數(shù)據(jù)小于設定值時微處理器分別控制旋轉機構旋轉和揚升電機揚升以使太陽能電板與太陽光入射角度垂直,以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。
      【附圖說明】
      [0012]圖1是本實用新型提供的結構示意圖。
      [0013]圖2是本實用新型提供的結構框圖。
      [0014]圖中,微處理器1、第一電流檢測單元2、第一電壓檢測單元3、第二電流檢測單元4、第二電壓檢測單元5、旋轉機構6、旋轉速度檢測單元7、蓄電池組8、旋轉座9、旋轉桿10、鉸接座11、傾角度檢測單元12、揚升電機13、電機座14、光線檢測單元15、太陽能電板16。
      【具體實施方式】
      [0015]實施例1
      [0016]如圖1-2所示,本太陽能風機發(fā)電控制裝置,包括微處理器1,其特征在于,微處理器I分別與接入太陽能電板16的第一電流檢測單元2和第一電壓檢測單元3相連接,微處理器I分別與接入風機的第二電流檢測單元4和第二電壓檢測單元5相連接,太陽能電板16下設有能夠帶動太陽能電板16周向旋轉的旋轉機構6,風機上設有旋轉速度檢測單元7且旋轉速度檢測單元7與微處理器I相連接,微處理器I還連接有蓄電池組8。微處理器I控制旋轉機構6轉動,使太陽能電板16隨著太陽的移動而轉動,從而最大化利用太陽能,即電量輸出功率最大化,當旋轉速度檢測單元7不在設定范圍時微處理器I控制風機的轉動,使得風機保持穩(wěn)定的轉速,整體設計合理,結構簡單。
      [0017]其中,旋轉機構6包括旋轉座9,旋轉座9周向轉動連接有豎直設置的旋轉桿10,太陽能電板傾斜設置在旋轉桿10頂部。旋轉桿10上鉸接有鉸接座11,鉸接座11另一端與太陽能電板16相鉸接,太陽能電板16和旋轉座9之間設有能夠將改變太陽能電板16相對于地面的傾角度的傾角度改變機構,太陽能電板16上設有傾角度檢測單元12,傾角度檢測單元12和傾角度改變機構分別與微處理器I相連接,可以設定傾角度,當傾角度檢測單元12檢測到的數(shù)據(jù)偏離設定值時微處理器I控制傾角度改變機構改變太陽能電板16和地面之間的傾角度。更具體地說,傾角度改變機構包括揚升電機13,揚升電機13的驅動軸與太陽能電板16相鉸接,旋轉座9上設有電機座14,揚升電機13與電機座14相鉸接,揚升電機13可將太陽能電板16頂起,從而改變太陽能電板16的傾角度,以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。太陽能電板16上設有光線檢測單元15,光線檢測單元與微處理器I相連接,且當光線檢測單元15檢測到的數(shù)據(jù)小于設定值時微處理器I分別控制旋轉機構6旋轉和揚升電機13揚升以使太陽能電板16與太陽光入射角度垂直,以獲取更多的太陽光,使得電量輸出功率最大化。
      [0018]本文中所描述的具體實施例僅僅是對本實用新型精神作舉例說明。本實用新型所屬技術領域的技術人員可以對所描述的具體實施例做各種各樣的修改或補充或采用類似的方式替代,但并不會偏離本實用新型的精神或者超越所附權利要求書所定義的范圍。
      [0019]盡管本文較多地使用了微處理器1、第一電流檢測單元2、第一電壓檢測單元3、第二電流檢測單元4、第二電壓檢測單元5、旋轉機構6、旋轉速度檢測單元7、蓄電池組8、旋轉座9、旋轉桿10、鉸接座11、傾角度檢測單元12、揚升電機13、電機座14、光線檢測單元15、太陽能電板16等術語,但并不排除使用其它術語的可能性。使用這些術語僅僅是為了更方便地描述和解釋本實用新型的本質;把它們解釋成任何一種附加的限制都是與本實用新型精神相違背的。
      【主權項】
      1.一種太陽能風機發(fā)電控制裝置,包括微處理器(I),其特征在于,所述的微處理器(I)分別與接入太陽能電板(16)的第一電流檢測單元(2)和第一電壓檢測單元(3)相連接,所述的微處理器(I)分別與接入風機的第二電流檢測單元(4)和第二電壓檢測單元(5)相連接,所述的太陽能電板(16)下設有能夠帶動太陽能電板(16)周向旋轉的旋轉機構(6),所述的風機上設有旋轉速度檢測單元(7)且旋轉速度檢測單元(7)與微處理器(I)相連接,所述的微處理器(I)還連接有蓄電池組(8)。
      2.根據(jù)權利要求1所述的太陽能風機發(fā)電控制裝置,其特征在于,所述的旋轉機構(6)包括旋轉座(9),所述的旋轉座(9)周向轉動連接有豎直設置的旋轉桿(10),太陽能電板傾斜設置在旋轉桿(10)頂部。
      3.根據(jù)權利要求2所述的太陽能風機發(fā)電控制裝置,其特征在于,所述的旋轉桿(10)上鉸接有鉸接座(11),所述的鉸接座(11)另一端與太陽能電板(16)相鉸接,所述的太陽能電板(16)和旋轉座(9)之間設有能夠將改變太陽能電板(16)相對于地面的傾角度的傾角度改變機構,所述的太陽能電板(16)上設有傾角度檢測單元(12),所述的傾角度檢測單元(12)和傾角度改變機構分別與微處理器⑴相連接。
      4.根據(jù)權利要求3所述的太陽能風機發(fā)電控制裝置,其特征在于,所述的傾角度改變機構包括揚升電機(13),所述的揚升電機(13)的驅動軸與太陽能電板(16)相鉸接,所述的旋轉座(9)上設有電機座(14),所述的揚升電機(13)與電機座(14)相鉸接。
      5.根據(jù)權利要求4所述的太陽能風機發(fā)電控制裝置,其特征在于,太陽能電板(16)上設有光線檢測單元(15),所述的光線檢測單元與微處理器(I)相連接,且當光線檢測單元(15)檢測到的數(shù)據(jù)小于設定值時微處理器⑴分別控制旋轉機構(6)旋轉和揚升電機(13)揚升以使太陽能電板(16)與太陽光入射角度垂直。
      【專利摘要】本實用新型屬于發(fā)電控制設備技術領域,尤其是涉及一種太陽能風機發(fā)電控制裝置。本太陽能風機發(fā)電控制裝置包括微處理器,其特征在于,所述的微處理器分別與接入太陽能電板的第一電流檢測單元和第一電壓檢測單元相連接,所述的微處理器分別與接入風機的第二電流檢測單元和第二電壓檢測單元相連接,所述的太陽能電板下設有能夠帶動太陽能電板周向旋轉的旋轉機構,所述的風機上設有旋轉速度檢測單元且旋轉速度檢測單元與微處理器相連接,所述的微處理器還連接有蓄電池組。本實用新型的優(yōu)點在于:微處理器控制旋轉機構轉動,使太陽能電板隨著太陽的移動而轉動,從而最大化利用太陽能,即電量輸出功率最大化,整體設計合理,結構簡單,實用性強。
      【IPC分類】H02S10-12, H02S20-32
      【公開號】CN204361959
      【申請?zhí)枴緾N201520082692
      【發(fā)明人】李海燕, 李興旺
      【申請人】李海燕
      【公開日】2015年5月27日
      【申請日】2015年1月31日
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