[实用新型]一种太阳能电源控制器有效
| 申请号: | 201120292553.0 | 申请日: | 2011-08-12 |
| 公开(公告)号: | CN202260499U | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
| 发明(设计)人: | 关发光 | 申请(专利权)人: | 北京哈博太阳能电力有限公司 |
| 主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02H7/18;H02H3/08 |
| 代理公司: | 北京纽乐康知识产权代理事务所 11210 | 代理人: | 唐忠庆 |
| 地址: | 101116 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 太阳能 电源 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能电源控制器。
背景技术
太阳能作为一种污染的再生能源不断受人们的关注。由于太阳能资源广泛、无污染、可再生而且可以实行无人管理,所以现在应用于很多领域,而且应用的领域还在不断扩大。
太阳能发电系统一般主要由太阳能电池、电源控制器和蓄电池组成,其中电源控制器在太阳能发电系统中起到保护蓄电池的作用,以防止蓄电池过充电和过放电。现有太阳能电源控制器,主要是其保护太阳能供电系统的蓄电池组的作用,防止蓄电池过充电和放电。但使用这类控制器的太阳能供电系统主要由蓄电池对负载供电,控制器只能对蓄电池进行单纯的电压控制过放,非常不准确,充电回路损失高,导致整个太阳能供电系统寿命短。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种太阳能电源控制器,以克服目前现有技术存在的上述不足。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:
一种太阳能电源控制器,包括壳体,所述壳体两侧的顶端和低端分别设有凹槽,壳体的顶面靠近左侧处从左至右依次设有光电池充电指示灯、蓄电池状态指示灯和负载状态指示灯,壳体顶面的靠近右侧处从上至下依次设有输出状态指示灯和轻触负载开关按钮,壳体顶面的低端中部分别设有光电池接口、蓄电池接口和负载接口,光电池接口通过线路与光电池连接,蓄电池接口通过线路与蓄电池连接;所述壳体的内部设有PWM功率驱动装置、MCU电脑主控器、温度传感器以及输出保护及功率驱动装置,PWM功率驱动装置通过线路分别与MCU电脑主控器、光电池接口以及负载接口连接,MCU电脑主控器通过线路分别于温度传感器以及输出保护及功率驱动装置连接,输出保护及功率驱动装置通过线路与负载输出接口连接。
本实用新型的有益效果为:
1、采用了MCU 电脑控制器,实现了智能控制;
2、采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿;
3、直观的LED发光管指示当前电瓶状态,让用户了解使用状况;
4、所有控制全部采用工业级芯片,能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
附图说明
下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。
图1是本实用新型实施例所述的太阳能电源控制器的主视图;
图2是本实用新型实施例所述的太阳能电源控制器的内部结构示意图。
图中:
1、壳体;2、凹槽;3、光电池充电指示灯;4、蓄电池状态指示灯;5、负载状态指示灯;6、输出状态指示灯;7、轻触负载开关按钮;8、光电池接口;9、蓄电池接口;10、负载接口;11、光电池;12、蓄电池;13、PWM功率驱动装置;14、MCU电脑主控器;15、温度传感器;16、功率驱动装置。
具体实施方式
如图1-2所示,本实用新型实施例所述的一种太阳能电源控制器,包括壳体1,所述壳体1两侧的顶端和低端分别设有凹槽2,壳体1的顶面靠近左侧处从左至右依次设有光电池充电指示灯3、蓄电池状态指示灯4和负载状态指示灯5,壳体1顶面的靠近右侧处从上至下依次设有输出状态指示灯6和轻触负载开关按钮7,壳体1顶面的低端中部分别设有光电池接口8、蓄电池接口9和负载接口10,光电池接口8通过线路与光电池11连接,蓄电池接口9通过线路与蓄电池12连接;所述壳体1的内部设有PWM功率驱动装置13、MCU电脑主控器14、温度传感器15以及输出保护及功率驱动装置16,PWM功率驱动装置13通过线路分别与MCU电脑主控器14、光电池接口8以及负载接口10连接,MCU电脑主控器14通过线路分别于温度传感器15以及输出保护及功率驱动装置16连接,输出保护及功率驱动装置16通过线路与负载输出接口10连接。
MCU电脑控制器14利用蓄电池放电率特性修正放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压;PWM功率驱动装置13采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿。
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