[发明专利]太阳能风能集成高智能控制方法及其系统有效
| 申请号: | 201010543107.2 | 申请日: | 2010-11-12 |
| 公开(公告)号: | CN102159003A | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
| 发明(设计)人: | 吴峰 | 申请(专利权)人: | 深圳市斯派克光电科技有限公司 |
| 主分类号: | H05B37/02 | 分类号: | H05B37/02;H02J7/00;H02J9/04;H02J3/38 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 太阳能 风能 集成 智能 控制 方法 及其 系统 | ||
1.一种太阳能风能集成高智能控制方法,其特征在于:它包括步骤
A)、初始化,初始化设定;
B)、是否有太阳能,判断太阳能电池板是否供电,若无供电则进入模式选择,对应进行延时亮灯或亮灯操作,若有供电则对蓄电池进行充电;
C)、蓄电池是否充满电,判断蓄电池是否已充满,是则通过电力线传输协议于网络中发送广播消息,若否则进入控制充电然后返回本步骤直至充电充满。
2.如权利要求1所述的太阳能风能集成高智能控制方法,其特征在于:所述步骤C中的控制充电还依次包括通过最大功率追踪技术进行快速度充电、采用恒压方式充电、采用涓流充电的步骤。
3.如权利要求2所述的太阳能风能集成高智能控制方法,其特征在于:所述最大功率追踪技术进行快速度充电包括,在启动时,充电控制端输出的一个固定占空比D=1/2,输出频率为200K,采用干扰探测法,以一个固定步长改变占空比,检测输入功率,如功率增加,则继续增加占空比,如功率减少则减少占空比,如此找到一个临近点以后,以根据功率的变化率来调整步长的遗传法从而找出最大功率点的步骤。
4.一种专用于权利要求1所述太阳能风能集成高智能控制方法的控制系统,它包括若干路灯单元,其特征在于:路灯单元间通过电缆相连,并通过电缆经由并网模块接入电网,所述电缆上还设置有监控终端。
5.如权利要求4所述的控制系统,其特征在于:所述路灯单元由LED路灯、蓄电池、风机模块、太阳能电池、交直流转换器、逆变器、控制器及电力线通讯模块组成;其中,
蓄电池,用于在控制器控制下驱动LED路灯工作;
风机模块及太阳能电池,用于获取风能、太阳能,为蓄电池充电;
逆变器,用于当蓄电池电能有余量时在控制器控制下将其电能进入电缆的交流网络;
交直流转换器,用于当蓄电池放电深度大于一定值时,在控制器控制下蓄电池停止向LED路灯供电,转而导通交直流转换器,改由电缆的交流网络为其供电;
控制器,用于控制蓄电池与LED路灯间是否导通工作、控制逆变器及电缆间是否导通工作及交直流转换器与电缆间是否导通工作,同时还通过电力线传输模块像电缆的交流网络实时发送该路灯单元运作状况。
6.如权利要求5所述的控制系统,其特征在于:所述控制器由中央控制器及相连的两个充电控制、一个放电控制组成,中央控制器通过两个充电控制分别控制转换电路及蓄电池,通过放电控制来控制蓄电池是否与LED路灯导通,此外中央控制器还设有用于与电力线通讯模块相连的输出端及控制逆变器、交直流变换的输出端。
7.如权利要求6所述的控制系统,其特征在于:所述中央控制器设有用于接收风机电压、太阳能板电压及蓄电池电压的输入端。
8.如权利要求4所述的控制系统,其特征在于:所述监控终端包含系统运行状态检测端和客户端设置端两个模块,
客户设置端,用于设置工作模式,光控模式和光控/延时模式、延时长短、太阳能板基准电压等参数;
系统运行状态检测端,用于显示各个节点电量状态、故障状况。
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