一种用于在线实时采集设备的智能备电装置制造方法及图纸

技术编号:26211036 阅读:24 留言:0更新日期:2020-11-04 05:09
本实用新型专利技术提供了一种用于在线实时采集设备的智能备电装置,包括箱体、设置在箱体上的光伏组件和分别设置在箱体内的电池组及电路板,所述电路板上分别设置有充电管理电路、直流升压电路、异常检测电路、控制器、投切电路和逆变电路,所述光伏组件通过所述充电管理电路连接所述电池组,所述电池组通过所述直流升压电路连接所述逆变电路的输入端,所述逆变电路的输出端通过所述投切电路连接在线负载;所述异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,所述异常检测电路的输出端连接控制器,控制器控制连接所述投切电路。该用于在线实时采集设备的智能备电装置具有使用方便、供电可靠、在线率高的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种用于在线实时采集设备的智能备电装置
本技术涉及了一种用于在线实时采集设备的智能备电装置。
技术介绍
当前,随着电能采集技术、移动互联网、物联网技术、云计算及大数据信息处理技术的应用,各种在线式实时采集设备被不断安装在现场进行各种数据采集和检测工作,这些设备除了部分低功耗的传感器可以采用电池供电外,其余大多数设备均需要采用现场的交流电供电才能正常工作。对于这些特殊用电设备,一旦现场发生停电事件,该设备即不能工作,造成采集数据的中断,特别是对于已经普及的智能在线负载、电能采集终端、专变采集终端、集中器、采集器以及其它各种智能用电信息采集设备,数据采集突然中断,给电力部门及时用电量的结算会带来很大不便。在实际运行过程中,由于故障及意外停电等情况的发生造成采集设备上线及抄读率低下,无法有效保证采集设备实时在线的情况时有发生。
技术实现思路
为了解决
技术介绍
中所存在的问题,本技术提出了一种用于在线实时采集设备的智能备电装置。一种用于在线实时采集设备的智能备电装置,包括箱体、设置在箱体上的光伏组件和分别设置在箱体内的电池组及电路板,所述电路板上分别设置有充电管理电路、直流升压电路、异常检测电路、控制器、投切电路和逆变电路,所述光伏组件通过所述充电管理电路连接所述电池组,所述电池组通过所述直流升压电路连接所述逆变电路的输入端,所述逆变电路的输出端通过所述投切电路连接在线负载;所述异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,所述异常检测电路的输出端连接控制器,控制器控制连接所述投切电路。基于上述,还包括组网组件,所述组网组件为无线通信组件或定位组件。基于上述,所述充电管理电路包括防反接单元和充电管理单元,充电管理单元的输入端通过防反接单元连接光伏组件,充电管理单元的输出端连接电池组。基于上述,所述直流升压电路包括电源调控单元、调节执行单元、变压单元和整流单元,电源调控单元控制连接调节执行单元的输入端,调节执行单元的输出端连接变压单元的一次侧,变压单元的二次侧连接整流单元的输入端,整流单元的输出端用于连接逆变电路的输入端。基于上述,异常检测电路包括隔离检测电路和指示电路,隔离检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,隔离检测电路的输出端以上拉的方式连接控制器;指示电路通过隔离检测电路接地。基于上述,所述投切电路包括投切控制单元和投切执行单元,控制器控制连接投切控制单元的输入端,投切控制单元的输出端连接投切执行单元的输入端,投切执行单元的输出端分别连接逆变电路和在线负载。基于上述,所述逆变电路包括正弦波逆变驱动单元和逆变执行单元,正弦波逆变驱动单元驱动连接逆变执行单元,逆变执行单元的输出端通过投切电路连接在线负载。基于上述,所述直流升压电路还包括电池检测单元、过压保护单元、欠压控制单元和欠压报警单元,电池检测单元、欠压报警单元和过压保护单元的输入端分别连接电池组,电池检测单元的输出端连接欠压控制单元的输入端和电源调控单元,欠压控制单元输出端反馈连接电池检测单元,欠压报警单元的输出端连接报警单元,过压保护单元的输出端连接电源调控单元。基于上述,所述直流升压电路还包括温度检测单元、过温输出单元和风扇,温度检测单元用于检测直流升压电路的工作温度,温度检测单元的输出端连接过温输出单元的输入端,过温输出单元的输出端连接风扇。基于上述,所述直流升压电路还包括输出反馈单元,输出反馈单元的输入端连接直流升压电路的输出端,输出反馈单元的输处端连接电源调控单元。本技术相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本技术通过光伏组件、电池组和电路板构建备电装置,市电断电时智能切换为电池组为在线采集设备供电,为供电现场采集设备提供高质量的备用电源,保证采集系统终端在线率。附图说明为了更清楚地说明本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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术的结构示意框图。图2是本技术充电管理电路的电路结构示意图。图3、图4和图5是本技术直流升压电路的电路结构示意图。图6和图7是本技术逆变电路的电路结构示意图。图8是本技术异常检测电路的电路结构示意图。图9是本技术投切电路的电路结构示意图。图10是本技术控制器的电路结构示意图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如图1所示,一种用于在线实时采集设备的智能备电装置,包括箱体、设置在箱体上的光伏组件和分别设置在箱体内的电池组及电路板,所述电路板上分别设置有充电管理电路、直流升压电路、异常检测电路、控制器、投切电路和逆变电路,所述光伏组件通过所述充电管理电路连接所述电池组,所述电池组通过所述直流升压电路连接所述逆变电路的输入端,所述逆变电路的输出端通过所述投切电路连接在线负载;所述异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,所述异常检测电路的输出端连接控制器,控制器控制连接所述投切电路。使用时,箱体设置在在线负载也即在线实时采集设备旁,异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,投切电路的输出端连接在线负载的供电端,也即投切电路用于对在线负载的电源进行切换控制。光伏组件通过充电管理电路连接电池组,将太阳能转换为电能并为电池充电。正常情况下,在线负载的供电电源如市电等对在线负载进行供电,投切电路将在线负载与电池组断开连接。异常检测电路检测到在线负载的供电电源断电时,控制器通过投切电路控制在线负载与电池组接通,电池组的直流电压经过直流升压电路的升压作用及逆变电路的逆变作用后,输出交流电,为在线负载提供电源。实际中,控制器还可通过自身的定时单元,定时控制投切电路,对市电和电池组进行切换,使电池组对在线负载进行供电,以对电池进行放电。优选地,该用于在线实时采集设备的智能备电装置还包括组网组件,所述组网组件为无线通信组件或定位组件。本实施例中,所述无线通信组件为RS485通讯组件,主要包括RS485收发器及其外围电路,型号为SN65HVD3082E,用于将多个备电装置进行编号和组网,便于在备电装置出现故障时能及时发现出现故障的备电装置,而无需逐个排查。在其他实施例中,组网组件还可采用定位组件,如GPS组件、北斗组件等。具体的,所述充电管理电路包括防反接单元和充电管理单元,充电管理单元的输入端通过防反接单元连接光伏组件,充电管理单元的输出端连接电池组。如图2所示,MOS管U2的漏极连接光伏组件的输出端,MOS管U2的源本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:包括箱体、设置在箱体上的光伏组件和分别设置在箱体内的电池组及电路板,所述电路板上分别设置有充电管理电路、直流升压电路、异常检测电路、控制器、投切电路和逆变电路,所述光伏组件通过所述充电管理电路连接所述电池组,所述电池组通过所述直流升压电路连接所述逆变电路的输入端,所述逆变电路的输出端通过所述投切电路连接在线负载;所述异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,所述异常检测电路的输出端连接控制器,控制器控制连接所述投切电路。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:包括箱体、设置在箱体上的光伏组件和分别设置在箱体内的电池组及电路板,所述电路板上分别设置有充电管理电路、直流升压电路、异常检测电路、控制器、投切电路和逆变电路,所述光伏组件通过所述充电管理电路连接所述电池组,所述电池组通过所述直流升压电路连接所述逆变电路的输入端,所述逆变电路的输出端通过所述投切电路连接在线负载;所述异常检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,所述异常检测电路的输出端连接控制器,控制器控制连接所述投切电路。


2.根据权利要求1所述的用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:还包括组网组件,所述组网组件为无线通信组件或定位组件。


3.根据权利要求1所述的用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:所述充电管理电路包括防反接单元和充电管理单元,充电管理单元的输入端通过防反接单元连接光伏组件,充电管理单元的输出端连接电池组。


4.根据权利要求1所述的用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:所述直流升压电路包括电源调控单元、调节执行单元、变压单元和整流单元,电源调控单元控制连接调节执行单元的输入端,调节执行单元的输出端连接变压单元的一次侧,变压单元的二次侧连接整流单元的输入端,整流单元的输出端用于连接逆变电路的输入端。


5.根据权利要求1所述的用于在线实时采集设备的智能备电装置,其特征在于:异常检测电路包括隔离检测电路和指示电路,隔离检测电路的输入端采样连接在线负载的供电电源,隔离检测电路的输出端以上拉的方式连接控制器;指示电路...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯玉平张力阵职为梅
申请(专利权)人:河南赛贝电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

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