一种隧道照明风光逆变互补装置制造方法及图纸

技术编号:12078516 阅读:87 留言:0更新日期:2015-09-18 14:16
本实用新型专利技术公开了一种隧道照明风光逆变互补装置,包括发电组件、蓄电组件、控制器组件、逆变器组件、隧道感光检测组件,发电组件输出直流电压至所述控制器组件,控制器组件对所述蓄电组件进行充电,蓄电组件输入直流电压至逆变器组件,逆变器组件接收所述控制器组件的指令,输出交流电压至隧道照明系统。本实用新型专利技术完全利用风能和太阳能来互补发电,无需外界供电,系统稳定可靠、性价比高;电力设施维护工作量及相应的费用开销大幅度下降;独立供电,在遇到自然灾害时不会影响到全部用户的用电;低压供电,运行安全、维护简单。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及隧道照明设施
,尤其涉及一种隧道照明风光逆变互补装置
技术介绍
随着我国道路交通事业的迅猛发展,隧道数量也日趋增多。由此带来了隧道照明设施的经费投入及运营电费不断增高等一系列问题。如何提高照明效率,降低公路隧道建设成本,成为极其主要的问题。能否选用一种既经济节能,又能提高行车安全及舒适的隧道照明系统,已显得尤为重要。在公路隧道建设中,由于隧道照明不断电的特性,照明是主要需要解决的问题。随着公路隧道规模的不断扩大,公路隧道照明所需的成本也在不断增加。传统的公路隧道照明系统,最大的问题是投入成本高且照明效率较低、浪费电能。我国隧道大多数分布在省界或者偏远山区,许多机电设备的取电很不方便,这就要求我们采取新能源来满足隧道内的不断电设备的正常运行。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,提供一种结构简单,性能优越的隧道照明风光逆变互补装置。为实现以上目的,本技术的技术方案是一种隧道照明风光逆变互补装置,包括发电组件、蓄电组件、控制器组件、逆变器组件、隧道感光检测组件,所述发电组件包括并联的太阳能板和风力发电器,所述太阳能板将光能转变成电能并输出直流电压,所述风力发电器将风能转变成电能并输出直流电压;所述蓄电组件用来存储电能;所述控制器组件用来检测所述发电组件和所述蓄电组件、隧道感光检测组件的状态,控制所述蓄电组件的充电和所述逆变器组件的运行;所述逆变器组件将蓄电组件中储存的直流电转变为交流电;所述隧道感光检测组件检测隧道不同位置光照亮度,并将结果发送至所述控制器组件;所述发电组件输出直流电压至所述控制器组件,所述控制器组件对所述蓄电组件进行充电,所述蓄电组件输入直流电压至所述逆变器组件,所述逆变器组件接收所述控制器组件的指令,输出交流电压至隧道照明系统。作为可选,隧道照明风光逆变互补装置所述逆变器组件包括光电逆变器和风电逆变器,所述光电逆变器将所述太阳能板产生的并且存储在所述蓄电组件中的直流电转变成交流电,所述风电逆变器将所述风力发电器产生的并且存储在所述蓄电组件中的直流电转变成交流电。进一步,隧道照明风光逆变互补装置所述的光电逆变器和风电逆变器是一种正弦波逆变器。进一步,隧道照明风光逆变互补装置所述的光电逆变器和风电逆变器是一种方波逆变器。作为可选,隧道照明风光逆变互补装置所述隧道感光检测组件为一种亮度仪,该亮度仪检测隧道各区段的灯光亮度,并将结果发送至所述控制器组件,控制器组件根据该结果发送指令给逆变器组件,控制逆变器组件的输出。作为可选,隧道照明风光逆变互补装置中控制器组件包含dc/dc模块、充电保护电路,所述dc/dc模块用来使输入所述蓄电组件中的电压稳定,充电保护电路用来使所述蓄电组件的充电安全。进一步,隧道照明风光逆变互补装置中的所述充电保护电路包括过充保护电路和过放保护电路,所述过充保护电路用来使所述蓄电组件不超过限定的上限电压,所述过放保护电路用来使所述蓄电组件不低于限定的下限电压。本技术具有以下有益效果:完全利用风能和太阳能来互补发电,无需外界供电;免除建变电站、架设高低压线路和高低压配电系统等工程;具有昼夜互补、季节性互补特点,系统稳定可靠、性价比高;电力设施维护工作量及相应的费用开销大幅度下降;独立供电,在遇到自然灾害时不会影响到全部用户的用电;低压供电,运行安全、维护简单。【附图说明】图1是隧道照明风光互补逆变装置的示意图;图2是隧道各区段照明指标直方图。1、风力发电器;2、太阳能板;3、控制器组件;4、蓄电组件;5、隧道感光检测组件;6、逆变器组件;7、隧道照明系统。【具体实施方式】下面结合具体实施例,并结合附图,对本技术的技术方案作进一步的说明:隧道照明风光互补逆变装置的发电部分,由I台或者几台风力发电器I和太阳能板2组成,完成风电以及光电的转换,并且通过充电控制器完成给蓄电池组自动充电的工作。隧道照明风光互补逆变装置的蓄电部分,由多节蓄电池组成的蓄电组件4,完成系统的全部电能储备任务。隧道照明风光互补逆变装置的充电控制器及直流中心部分,由风能和太阳能充电控制器、直流中心、控制柜、避雷器等组成。完成系统各部分的连接、组合以及对于蓄电组件4充电的自动控制。控制器组件3检测所述发电部分的输出电压,检测蓄电池组件4的电压和荷电状态,选择合适的充电方式,为蓄电组件4提高过电保护和充放电保护,并且控制所述逆变器组件6的运行。隧道照明风光互补逆变装置的供电部分,由一台或者几台逆变电源组成的逆变器组件6,可把蓄电组件4中的直流电能变换成标准的220V交流电能,供给隧道内加强段隧道照明系统7。如图2所示,为隧道各区段照明指标直方图。针对隧道照明特点,隧道照明风光互补逆变装置设置的隧道感光检测组件5为一种亮度仪,亮度仪将测试的光亮度结果发送至控制器组件3,控制器组件3根据预设的隧道各区段照明指标值,控制逆变器组件6的输出,最终控制隧道内照明的亮度。风光互补是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能板2、风力发电器1(将交流电转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电组件4中,当隧道照明系统7需要用电时,逆变器组件6将蓄电组件4中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到隧道照明系统7处。上述【具体实施方式】用来解释说明本技术,而不是对本技术进行限制,在本技术的精神和权利要求的保护范围内,对本技术做出的任何修改和改变,都落入本技术的保护范围。【主权项】1.一种隧道照明风光逆变互补装置,包括发电组件、蓄电组件(4)、控制器组件(3)、逆变器组件(6)、隧道感光检测组件(5),所述发电组件包括并联的太阳能板(2)和风力发电器(1),所述太阳能板(2)将光能转变成电能并输出直流电压,所述风力发电器(I)将风能转变成电能并输出直流电压;所述蓄电组件(4)用来存储电能;所述控制器组件(3)用来检测所述发电组件和所述蓄电组件(4)、隧道感光检测组件(5)的状态,控制所述蓄电组件(4)的充电和所述逆变器组件(6)的运行;所述逆变器组件(6)将蓄电组件(4)中储存的直流电转变为交流电;所述隧道感光检测组件(5)检测隧道不同位置光照亮度,并将结果发送至所述控制器组件(3);所述发电组件输出直流电压至所述控制器组件(3),所述控制器组件(3 )对所述蓄电组件(4 )进行充电,所述蓄电组件(4 )输入直流电压至所述逆变器组件(6),所述逆变器组件(6)接收所述控制器组件(3)的指令,输出交流电压至隧道照明系统(7)。2.根据权利要求1所述的隧道照明风光逆变互补装置,其特征在于:所述逆变器组件(6)包括光电逆变器和风电逆变器,所述光电逆变器将所述太阳能板(2)产生的并且存储在所述蓄电组件(4)中的直流电转变成交流电,所述风电逆变器将所述风力发电器(I)产生的并且存储在所述蓄电组件(4)中的直流电转变成交流电。3.根据权利要求2所述的隧道照明风光逆变互补装置,其特征在于:所述的光电逆变器和风电逆变器是一种正弦波逆变器。4.根据权利要求2所述的隧道照明风光逆变互补装置,其特征在于:所述的光电逆变器和风电逆变器是一种方波逆变器。5.根据权利要求1所述的隧道照明风光逆变互补装置,其特征在于:所述隧道感光检测组件(5)为一种亮度仪,该亮度本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种隧道照明风光逆变互补装置,包括发电组件、蓄电组件(4)、控制器组件(3)、逆变器组件(6)、隧道感光检测组件(5),所述发电组件包括并联的太阳能板(2)和风力发电器(1),所述太阳能板(2)将光能转变成电能并输出直流电压,所述风力发电器(1)将风能转变成电能并输出直流电压;所述蓄电组件(4)用来存储电能;所述控制器组件(3)用来检测所述发电组件和所述蓄电组件(4)、隧道感光检测组件(5)的状态,控制所述蓄电组件(4)的充电和所述逆变器组件(6)的运行;所述逆变器组件(6)将蓄电组件(4)中储存的直流电转变为交流电;所述隧道感光检测组件(5)检测隧道不同位置光照亮度,并将结果发送至所述控制器组件(3);所述发电组件输出直流电压至所述控制器组件(3),所述控制器组件(3)对所述蓄电组件(4)进行充电,所述蓄电组件(4)输入直流电压至所述逆变器组件(6),所述逆变器组件(6)接收所述控制器组件(3)的指令,输出交流电压至隧道照明系统(7)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋春杭徐关铭孟利洪庞福华张飞
申请(专利权)人:杭州道联电子技术有限公司徐关铭
类型:新型
国别省市:浙江;33

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