[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 | ||
1.一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,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;
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;
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;
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智能调节主控制器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;
所述发电组模块包括:
太阳能光伏发电器,用于将太阳能转换成电能;
风力发电机,用于将风能转换成电能;
余热能发电机,用于将余热能转换成电能。
2.一种基于PWM控制的多能源互补智能供电方法,其特征在于,所述方法包括:
将多种能源转换成电能进行供电输入;
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;
将所述主供电端输入至负载;
采用PWM脉冲的充电方式将所述辅助供电端充电至电能存储单元;
在所述供电输入为零的情况下,利用电能存储单元为所述负载供电;
所述方法还包括:
对环境温度进行检测,并且执行以下步骤:
在检测的温度超过第一温度阈值时,进行散热操作;
在检测的温度超过第二温度阈值时,进行散热操作且降低为所述电能存储单元的充电频率;其中,
所述第二温度阈值大于所述第一温度阈值;
所述方法还包括:
对环境湿度进行检测,并且执行以下步骤:
在检测的湿度超过湿度阈值时,进行除湿操作;
所述方法还包括:
在所述多种能源转换成电能进行供电输入前还设置第一漏电保护器;
在所述主供电端与所述负载之间还设置有第二漏电保护器;
在所述电能存储单元与所述负载之间还设置有第三漏电保护器;
所述将多种能源转换成电能进行供电输入包括:
将太阳能转换成电能进行供电输入;
将风能转换成电能进行供电输入;
将余热能转换成电能进行供电输入。
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