全天候发电站制造技术

技术编号:13123004 阅读:82 留言:0更新日期:2016-04-06 11:12
本发明专利技术提出了一种全天候发电站,包括:水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板,所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板的输出端分别通过二极管连接到电路变换电路,电力变换电路的输出端连接到蓄电池和负载;还包括水力检测仪、风力检测仪和光照检测仪,输出水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号到控制器,控制器输出开通和关断信号到所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板。本发明专利技术的全天候发电站实现了多种供电设备的有效结合,发电效率高,运行稳定,全天候发电,真正做到绿色高效发电。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力
,特别涉及一种全天候发电站
技术介绍
现有发电站比较单一,一般只有风能、太阳能、潮汐能独立的发电站。尤其是海岛供电,一旦发电站由于故障或自然能源短缺而导致供电中断,用户只能等待维修人员修好才能继续使用,会造成人力和物力的不必要损失。
技术实现思路
本专利技术提出一种全天候发电站,解决了现有发电站供电方式单一的问题。本专利技术的技术方案是这样实现的:—种全天候发电站,包括:水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板,所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板的输出端分别通过二极管连接到电路变换电路,电力变换电路的输出端连接到蓄电池和负载;还包括水力检测仪、风力检测仪和光照检测仪,输出水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号到控制器,控制器输出开通和关断信号到所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板;所述电力变化电路包括:输入端口,接收供电电源;EMI电容,耦接至输入端口和参考地之间;绝对值电路,耦接至ΒΠ电容以接收ΒΠ电容两端的电压,并基于电容两端电压产生电压绝对值;比较电路,具有第一输入端子、第二输入端子和输出端子,其第一输入端子親接至绝对值电路接收电压绝对值,第二输入端子接收电压参考信号,其输出端子产生比较信号;开关,具有第一端子、第二端子和控制端子,其第一端子耦接至输入端口,其控制端子耦接至比较电路的的输出端子接收比较信号;泄漏电阻,耦接在开关的第二端子和参考地之间;以及电压转换器,耦接至输入端口接收供电电源,并基于供电电源产生输出电压;所述电压转换器包括降压转换器;所述比较电路包括比较器;所述比较电路包括滞环比较器。可选地,所述控制器为DSP处理器。可选地,所述控制器为ARM处理器。本专利技术的有益效果是:全天候发电站实现了多种供电设备的有效结合,发电效率高,运行稳定,全天候发电,真正做到绿色高效发电。【附图说明】为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术全天候发电站的电路控制框图;图2为本专利技术的电力变换电路的电路图。【具体实施方式】下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。如图1所示,本专利技术的全天候发电站包括:水力涡轮发电机10、风力发电机20和太阳能电池板30,水力涡轮发电机10、风力发电机20和太阳能电池板30的输出端分别通过二极管连接到电路变换电路40,电力变换电路100的输出端连接到蓄电池50和负载60;全天候发电站还包括水力检测仪11、风力检测仪21和光照检测仪31,输出水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号到控制器70,控制器70输出开通和关断信号到水力涡轮发电机10、风力发电机20和太阳能电池板30,例如控制器70可以是DSP处理器或者ARM处理器。图2为根据本专利技术一个实施例的电力变换电路100的电路结构示意图。如图2所示,本专利技术的电力变换电路100包括:输入端口 101,接收供电电源Vin; EMI电容11,耦接至输入端口 101和参考地之间;绝对值电路12,耦接至EMI电容11以接收EMI电容11两端的电压,并基于EMI电容两端电压产生电压绝对值;比较电路13,具有第一输入端子、第二输入端子和输出端子,其第一输入端子耦接至绝对值电路12接收电压绝对值,第二输入端子接收电压参考信号Vref,其输出端子产生比较信号;开关14,具有第一端子、第二端子和控制端子,其第一端子耦接至输入端口 101,其控制端子耦接至比较电路13的的输出端子接收比较信号;泄漏电阻15,耦接在开关14的第二端子和参考地之间;以及电压转换器16,耦接至输入端口101接收供电电源Vin,并基于供电电源Vin产生输出电压Vo。优选地,所述电压转换器16包括降压转换器。优选地,所述比较电路13包括比较器。在电力变换电路100和供电电源Vin相连接时,则EMI电容11两端电压将保持为供电电源Vin的电压值,此时绝对值电路12输出的电压绝对值也为供电电源Vin的电压值;则比较电路13输出的比较信号为低电平。相应地,开关14为断开状态。此时泄漏电阻15不给EMI电容放电。但当电力变换电路100和供电电源Vin断开连接时,则EMI电容11两端电压将开始下降。此时绝对值电路12输出的电压绝对值也开始下降。当电压绝对值下降至小于电压参考信号Vref时,比较电路13输出的比较信号变为高电平。相应地,开关14被导通。此时泄漏电阻15开始给EMI电容放电。工作时,控制器70通过水力检测仪11、风力检测仪21和光照检测仪31检测环境状况,根据水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号控制至少2套发电效率高的设备处于工作状态,产生的电能一部分直接输送到负载60,多余的电能存储到蓄电池50。本专利技术的全天候发电站,采用水力涡轮发电机将潮汐能很好的应用起来,涨潮落潮带动涡轮转动;同时海风保证了风力发电的全天性与稳定性;在晴朗的天气里,太阳能电池板输出稳定的电能,三种发电设备一起发电,将电能储存在蓄电池里。本专利技术的全天候发电站实现了多种供电设备的有效结合,发电效率高,运行稳定,全天候发电,真正做到绿色高效发电。以上所述仅为本专利技术的较佳实施例而已,并不用以限制本专利技术,凡在本专利技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本专利技术的保护范围之内。【主权项】1.一种全天候发电站,其特征在于,包括:水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板,所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板的输出端分别通过二极管连接到电力变换电路,电力变换电路的输出端连接到蓄电池和负载; 还包括水力检测仪、风力检测仪和光照检测仪,输出水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号到控制器,控制器输出开通和关断信号到所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板; 所述电力变换电路包括:输入端口,接收供电电源; EMI电容,耦接至输入端口和参考地之间; 绝对值电路,耦接至EMI电容以接收EMI电容两端的电压,并基于EMI电容两端电压产生电压绝对值; 比较电路,具有第一输入端子、第二输入端子和输出端子,其第一输入端子親接至绝对值电路接收电压绝对值,第二输入端子接收电压参考信号,其输出端子产生比较信号; 开关,具有第一端子、第二端子和控制端子,其第一端子耦接至输入端口,其控制端子耦接至比较电路的的输出端子接收比较信号;泄漏电阻,耦接在开关的第二端子和参考地之间;以及 电压转换器,耦接至输入端口接收供电电源,并基于供电电源产生输出电压; 所述电压转换器包括降压转换器; 所述比较电路包括比较器; 所述比较电路包括滞环比较器。2.如权利要求1所述的全天候发电站,其特征在于,所述控制器为DSP处理器。3.如权利要求1所述的全天候发电站,其特征在于,所述控制器为ARM处理器。【专利摘要】本专利技术提出了一种本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种全天候发电站,其特征在于,包括:水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板,所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板的输出端分别通过二极管连接到电力变换电路,电力变换电路的输出端连接到蓄电池和负载;还包括水力检测仪、风力检测仪和光照检测仪,输出水力检测信号、风力检测信号和光照强度信号到控制器,控制器输出开通和关断信号到所述水力涡轮发电机、风力发电机和太阳能电池板;所述电力变换电路包括:输入端口,接收供电电源;EMI电容,耦接至输入端口和参考地之间;绝对值电路,耦接至EMI电容以接收EMI电容两端的电压,并基于EMI电容两端电压产生电压绝对值;比较电路,具有第一输入端子、第二输入端子和输出端子,其第一输入端子耦接至绝对值电路接收电压绝对值,第二输入端子接收电压参考信号,其输出端子产生比较信号;开关,具有第一端子、第二端子和控制端子,其第一端子耦接至输入端口,其控制端子耦接至比较电路的的输出端子接收比较信号;泄漏电阻,耦接在开关的第二端子和参考地之间;以及电压转换器,耦接至输入端口接收供电电源,并基于供电电源产生输出电压;所述电压转换器包括降压转换器;所述比较电路包括比较器;所述比较电路包括滞环比较器。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李志华
申请(专利权)人:青岛朝阳华泰管理咨询服务有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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