[实用新型]光伏电微网用蓄电池充放电控制器的温度测定装置有效
申请号: | 201220241930.2 | 申请日: | 2012-05-25 |
公开(公告)号: | CN202663143U | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | 谢安琛;方奇钟;丁成龙;田海涛 | 申请(专利权)人: | 上海奇亚特能源股份有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 胡美强 |
地址: | 201114 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光伏电微网用 蓄电池 放电 控制器 温度 测定 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种温度测定装置,尤其涉及一种光伏电微网用蓄电池充放电控制器的温度测定装置。
背景技术
随着光伏微网系统的不断推广,越来越多的地区开始使用光伏发电系统。众所周知光伏电的最大缺陷就在于其不稳定性,在阴雨天和夜间无法产生电量。因此在光伏微网系统中配备一定数量的蓄电池是解决其不稳定性的最直接也是最实用的方法。
最常用的蓄电池是密闭阀控式铅酸蓄电池,铅酸蓄电池对其放电深度有着较高的要求,在使用过程中一旦放电深度超过80%,铅酸蓄电池的寿命就会成正弦波形状下降从而导致蓄电池和用电设备的损坏。
现有技术常用的充放电控制器对蓄电池的充放电控制主要采用电压读取方式,设定一定的门限电压和浮充电压,由于测定蓄电池的输出电压需要设置一个新的外电路,不但会产生一定的功耗,而且电气元件本身的性能决定了测量电压数值的偏差幅度比较大。这也是现在光伏微网系统中蓄电池的使用寿命普遍较短的原因所在。
发明内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供了一种光伏电微网用蓄电池充放电控制器的温度测定装置,旨在解决上述的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型包括:第一热电偶、第二热电偶、第三热电偶、第四热电偶、第五热电偶、第六热电偶、第七热电偶以及第八热电偶;所述的第一热电偶、第二热电偶、第三热电偶以及第四热电偶分别依次分布在蓄电池中一个侧边内下侧以及三个反应极板的下方;所述的第五热电偶、第六热电偶、第七热电偶以及第八热电偶分别依次分布在蓄电池中三个反应极板的上方以及另一个侧边内上侧;所述的第二热电偶、第三热电偶、第六热电偶以及第七热电偶分别与第一处理器相连;所述的第一热电偶、第四热电偶、第五热电偶以及第八热电偶分别与第二处理器相连;所述的第一处理器和第二处理器分别与中央控制器相连;所述的中央控制器通过变压稳压器与控制充放电电路的开关元件相连。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:能够更精确的控制蓄电池的充电电压和放电深度,从而延长蓄电池的使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的电路模块图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:
由图1、图2可见:本实用新型包括:第一热电偶1、第二热电偶2、第三热电偶3、第四热电偶4、第五热电偶5、第六热电偶6、第七热电偶7以及第八热电偶8;所述的第一热电偶1、第二热电偶2、第三热电偶3以及第四热电偶4分别依次分布在蓄电池100中一个侧边内下侧以及三个反应极板101的下方;所述的第五热电偶5、第六热电偶6、第七热电偶7以及第八热电偶8分别依次分布在蓄电池100中三个反应极板101的上方以及另一个侧边内上侧;所述的第二热电偶2、第三热电偶3、第六热电偶6以及第七热电偶7分别与第一处理器A相连;所述的第一热电偶1、第四热电偶4、第五热电偶5以及第八热电偶8分别与第二处理器B相连;所述的第一处理器A和第二处理器B分别与中央控制器相连;所述的中央控制器通过变压稳压器与控制充放电电路的开关元件相连。
本实用新型中采用的热电偶、处理器、控制器、变压稳压器以及开关元件为现有技术产品。
本实用新型8组铜康铜热电偶分别位于蓄电池的四周,因为铅酸蓄电池的结构原因,在蓄电池内部化学反应集中在反应极板周围,因此反应极板附近设置的4个热电偶采集的数据输入数据处理器A,数据处理器A通过现有技术的内部沸腾流的传热式,可以计算出蓄电池内部靠近反应区的温度;其余的4个热电偶的数据输入数据处理器B,数据处理器B根据现有技术的层流传热公式,可以计算出蓄电池内部远离反应区的温度。
中央控制器通过预设的百分比计算出一个蓄电池的平均温度,并根据平均温度输出信号来调节蓄电池的充放电电压。
本实用新型的工作原理如下:
1、热电偶紧贴蓄电池,测定蓄电池的外部温度;
2、数据处理器处理热电偶采集的数据;
3、中央控制器数据处理器计算出来的数据并合成一个充放电电压;
4、变压稳压器根据中央控制器输出的充放电电压调节蓄电站的充放电温度;
5、开关元件控制充放电电路的开关,在过冲和过放的情况下强制切断电源;
6、平衡后5分钟进行一次新的采样。
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