户用小型风力发电机储电转换装置制造方法及图纸

技术编号:22774863 阅读:85 留言:0更新日期:2019-12-07 12:04
本实用新型专利技术提供一种户用小型风力发电机储电转换装置,包括:自动跳转互锁电路、充电器、电瓶和逆变器,自动跳转互锁电路用于将用户小型风力发电机发出的交流电转换为13‑18V的直流电后输出至充电器,充电器用于将接收的13‑18V的直流电转换为12V后对电瓶进行充电逆变器用于将电瓶输出的12V直流电转换为220V交流电后供家用电器使用。利用上述本实用新型专利技术能够将户用小型发电机产生的电压保持在13V‑18V之间,持续对电瓶进行充电,避免因低电压无法充电及因高电压容易烧毁电瓶造成的资源浪费。

Household small wind turbine storage and conversion device

The utility model provides a power storage conversion device for a household small wind turbine, which comprises an automatic jump interlock circuit, a charger, a battery and an inverter. The automatic jump interlock circuit is used to convert the alternating current from the user small wind turbine into a 13 \u2011 18V direct current and then output it to the charger. The charger is used to convert the received 13 \u2011 18V direct current into a 12V direct current and then input the battery The line charging inverter is used to convert the 12V DC output from the battery into 220V AC for the use of household appliances. The utility model can keep the voltage generated by the household small generator between 13v-18v, continuously charge the battery, and avoid the waste of resources caused by the low voltage unable to charge and the high voltage easy to burn the battery.

【技术实现步骤摘要】
户用小型风力发电机储电转换装置
本技术属于小型发电设备
,更为具体地,涉及一种户用小型风力发电机储电转换装置。
技术介绍
户用小型发电机发出的交流电通过储电转换装置转换为直流电进行存储,当需要向家用电器供电时,再将直流电转换为220V交流电向家用电器供电。目前,户用小型发电机在风力不足的情况下所产生的电压在5V到12V之间,5V到12V之间的电压低于电瓶的充电电压,无法对储电转换装置中的电瓶充电,户用小型发电机在风力过大的情况下所产生的电压在20V到35V之间,20V到35V之间的电压高于电瓶的充电电压,容易烧毁电瓶。因此,急需一种能够调整户用小型发电机发出电压的储电转换装置。
技术实现思路
鉴于上述问题,本技术的目的是提供一种户用小型风力发电机储电转换装置,包括:自动跳转互锁电路、充电器、电瓶和逆变器;其中,自动跳转互锁电路的输入端与用户小型风力发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,自动跳转互锁电路的输出端与充电器的输入端耦接,自动跳转互锁电路用于将用户小型风力发电机发出的交流电转换为13-18V的直流电后输出至充电器;充电器的输出端与电瓶的输入端耦接,充电器用于将接收的13-18V的直流电转换为12V后对电瓶进行充电;逆变器的初级线圈与电瓶的输出端耦接,逆变器的次级线圈与家用电器耦接,逆变器用于将电瓶输出的12V直流电转换为220V交流电后供家用电器使用。此外,优选的结构是,自动跳转互锁电路,包括:互锁的升压电路、升压启控电路和降压电路;其中,升压电路包括第一交流继电器、升压变压器、第一三相整流桥和第一直流继电器,第一交流继电器与第一直流继电器均为转换型,第一交流继电器的三个动触点与小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,第一交流继电器的三个静触点分别与升压变压器的一次侧耦接,升压变压器的二次侧与第一三相整流桥的输入端耦接,第一三相整流桥的输出端与于第一直流继电器的两个动触点耦接,第一直流继电器的两个静触点作为电压输出端与电瓶的输入端连接;升压启控电路包括第二三相整流桥、13V启控电路、第二直流继电器和第三直流继电器,第二三相整流桥的输入端分别与小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,第二三相整流桥的输出端与13V启控电路的输入端耦接,13V启控电路的输出端与第二直流继电器的线圈耦接,第二直流继电器的线圈分别与第一交流继电器的线圈、第一直流继电器的线圈耦接,第二直流继电器的两个动触点与第二三相整流桥的输出端耦接,第二直流继电器的两个静触点分别与第三直流继电器的两个动触点耦接,第三直流继电器的两个静触点作为电压输出端与电瓶的输入端连接;降压电路包括第三三相整流桥、18V启控电路、第二交流继电器、降压变压器、第四三相整流桥和第四直流继电器,第三三相整流桥的输入端分别与小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,第三三相整流桥的输出端与18V启控电路的输入端耦接,18V启控电路的输出端与第二交流继电器的线圈耦接,第二交流继电器的线圈分别还与第三直流继电器的线圈、第四直流继电器的线圈耦接,第二交流继电器的三个动触点分别与小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,第二交流继电器的三个静触点与降压变压器的一次侧耦接,降压变压器的二次侧与第四三相整流桥的输入端耦接,第四三相整流桥的输出端与第四直流继电器的两个动触点耦接,第四直流继电器的两个静触点作为电压输出端与电瓶的输入端连接。此外,优选的结构是,13V启控电路与18V启控电路分别包括三极管、稳压二极管、第一普通二极管、第二普通二极管和可变电阻器,在13V启控电路中,第二三相整流桥的第一输出端与第二直流继电器的线圈耦接,第二三相整流桥的第二输出端与第一普通二极管的阳极耦接,第一普通二极管的阴极与三极管的集电极耦接,三极管的基极与稳压二极管的阴极耦接,稳压二极管的阳极耦接于第二三相整流桥的第一输出端与第二直流继电器的线圈的连接点,三极管的发射极与第二直流继电器的线圈耦接,第二普通二极管的阳极耦接于稳压二极管的阳极与第二直流继电器的线圈的连接点,第二普通二极管的阴极耦接于三极管的发射极与第二直流继电器的线圈的连接点,可变电阻器的一端耦接于第二三相整流桥的第二输出端与第一普通二极管的阳极的连接点,可变电阻器的另一端耦接于三极管的基极与稳压二极管的阴极的连接点;在18V启控电路中,第三三相整流桥的第一输出端与第二交流继电器的线圈耦接,第三三相整流桥的第二输出端与第一普通二极管的阳极耦接,第一普通二极管的阴极与三极管的集电极耦接,三极管的基极与稳压二极管的阴极耦接,稳压二极管的阳极耦接于第三三相整流桥的第一输出端与第二交流继电器的线圈的连接点,三极管的发射极与第二交流继电器的线圈耦接,第二普通二极管的阳极耦接于稳压二极管的阳极与第二交流继电器的线圈的连接点,第二普通二极管的阴极耦接于三极管的发射极与第二交流继电器的线圈的连接点,可变电阻器的一端耦接于第三三相整流桥的第二输出端与第一普通二极管的阳极的连接点,可变电阻器的另一端耦接于三极管的基极与稳压二极管的阴极的连接点。利用上述本技术的户用小型风力发电机储电转换装置,在户用小型发电机所产生的电压在5到12V之间时,通过自动跳转互锁电路中的升压电路对电压进行升压,升压后使其能够对电瓶进行正常充电,在户用小型发电机所产生的电压在20到35V之间时,通过自动跳转互锁电路中的降压电路对电压进行降压,降压后使其能够对电瓶进行正常充电。附图说明通过参考以下结合附图的说明及权利要求书的内容,并且随着对本技术的更全面理解,本技术的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:图1为根据本技术实施例的户用小型风力发电机储电转换装置的逻辑结构图;图2为根据本技术实施例的自动跳转互锁电路的逻辑结构图;图3为根据本技术实施例的自动跳转互锁电路的电路结构图;图4为根据本技术实施例的充电器的电路结构图;图5为根据本技术实施例的逆变器的电路结构图。其中的附图标记包括:自动跳转互锁电路1、充电器2、电瓶3、逆变器4、第一交流继电器K1、升压变压器T1、第一三相整流桥B1、第一直流继电器K2、第二三相整流桥B2、13V启控电路H、第二直流继电器K3、第三直流继电器K4、第三三相整流桥B3、18V启控电路F、第二交流继电器K5、降压变压器T2、第四三相整流桥B4、第四直流继电器K6、第一普通二极管D1、第二普通二极管D2、第一稳压二极管D3、第一可变电阻器R1、第一三极管Q1、第三普通二极管D4、第四普通二极管D5、第二稳压二极管D6、第二可变电阻器R2、第二三极管Q2、第一LED指示灯L1、第二LED指示灯L2、直流正极A+、直流负极A-、电瓶正极B+、电瓶负极B-、整流二极管D7-D10、集电器IRC、第三可变电阻器R3、定值电阻R4-R7、第一MOS管M1、第二MOS管M2、第三MOS管M3、第四MOS管M4。在所有附图中相同的标号指示相似或相应的特征或功能。具体实施方式以本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种户用小型风力发电机储电转换装置,其特征在于,包括自动跳转互锁电路、充电器、电瓶和逆变器;其中,/n所述自动跳转互锁电路的输入端与用户小型风力发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,所述自动跳转互锁电路的输出端与所述充电器的输入端耦接,所述自动跳转互锁电路用于将所述用户小型风力发电机发出的交流电转换为13-18V的直流电后输出至所述充电器;/n所述充电器的输出端与所述电瓶的输入端耦接,所述充电器用于将接收的13-18V的直流电转换为12V后对所述电瓶进行充电;/n所述逆变器的初级线圈与所述电瓶的输出端耦接,所述逆变器的次级线圈与家用电器耦接,所述逆变器用于将所述电瓶输出的12V直流电转换为220V交流电后供所述家用电器使用。/n

【技术特征摘要】
1.一种户用小型风力发电机储电转换装置,其特征在于,包括自动跳转互锁电路、充电器、电瓶和逆变器;其中,
所述自动跳转互锁电路的输入端与用户小型风力发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,所述自动跳转互锁电路的输出端与所述充电器的输入端耦接,所述自动跳转互锁电路用于将所述用户小型风力发电机发出的交流电转换为13-18V的直流电后输出至所述充电器;
所述充电器的输出端与所述电瓶的输入端耦接,所述充电器用于将接收的13-18V的直流电转换为12V后对所述电瓶进行充电;
所述逆变器的初级线圈与所述电瓶的输出端耦接,所述逆变器的次级线圈与家用电器耦接,所述逆变器用于将所述电瓶输出的12V直流电转换为220V交流电后供所述家用电器使用。


2.如权利要求1所述的户用小型风力发电机储电转换装置,其特征在于,包括:所述自动跳转互锁电路包括互锁的升压电路、升压启控电路和降压电路;其中,
所述升压电路包括第一交流继电器、升压变压器、第一三相整流桥和第一直流继电器,所述第一交流继电器与所述第一直流继电器均为转换型,所述第一交流继电器的三个动触点与小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,所述第一交流继电器的三个静触点分别与所述升压变压器的一次侧耦接,所述升压变压器的二次侧与所述第一三相整流桥的输入端耦接,所述第一三相整流桥的输出端与所述于所述第一直流继电器的两个动触点耦接,所述第一直流继电器的两个静触点作为电压输出端与电瓶的输入端连接;
所述升压启控电路包括第二三相整流桥、13V启控电路、第二直流继电器和第三直流继电器,所述第二三相整流桥的输入端分别与所述小型发电机发出的三相交流电的A、B、C相耦接,所述第二三相整流桥的输出端与所述13V启控电路的输入端耦接,所述13V启控电路的输出端与所述第二直流继电器的线圈耦接,所述第二直流继电器的线圈分别与所述第一交流继电器的线圈、所述第一直流继电器的线圈耦接,所述第二直流继电器的两个动触点与所述第二三相整流桥的输出端耦接,所述第二直流继电器的两个静触点分别与所述第三直流继电器的两个动触点耦接,所述第三直流继电器的两个静触点作为电压输出端与电瓶的输入端连接;
所述降压电路包括第三三相整流桥、18V启控电路、第二交流继电器、降压变压器、第四三相整流桥和第四直流继电器,所述第三三相整流桥的输入端分别与所述小型发电机发出的三相交流电的A、B、C...

【专利技术属性】
技术研发人员:张宝文张学军张士文陈校成张国文
申请(专利权)人:长春市鲲鹏节能环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:吉林;22

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