一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统技术方案

技术编号:26383954 阅读:35 留言:0更新日期:2020-11-19 23:53
本发明专利技术公开了一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统和方法,其中,系统包括:PWM智能调节主控制器、发电组模块和电能存储单元;发电组模块将多种能源转换成电能分别输入至PWM智能调节主控制器中,PWM智能调节主控制器比较输入电能的持续电流强度,将持续电流强度最大的输入端作为主供电端,其他的输入端作为辅助供电端;PWM智能调节主控制器将主供电端输入至负载,将辅助供电端充电至电能存储单元。该系统克服现有技术中的发电系统只能实现单一的供电;而且在进行电能存储环节中存在安全隐患、在进行电能存储环节以及电池的电能的利用率低等问题。

【技术实现步骤摘要】
一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统
本专利技术涉及智能供电
,具体地,涉及一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统。
技术介绍
传统的太阳能,风能发电系统,只能实现单一的供电,无法实现两个及其以上的多种能源混合工作以及协调工作,而且传统的充电系统在进行电能存储环节的情况下存在很多问题:例如充电过程中产生了大量的热量导致电池的热量无法及时的排除,从而出现电动车电瓶充电爆炸事件、电池的使用寿命随着充放电使用和大大的降低、电池的电能的利用率低等问题。因此,提供一种在使用过程中可以利用多种能源同时供电,实现多搭载,解决传统充电系统在进行电能存储的环节存在多种问题的一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统是本专利技术亟需解决的问题。
技术实现思路
针对上述技术问题,本专利技术的目的是克服现有技术中的发电系统只能实现单一的供电;而且在进行电能存储环节中存在安全隐患、在进行电能存储环节以及电池的电能的利用率低等问题,从而提供一种在使用过程中可以利用多种能源同时供电,实现多搭载,解决传统充电系统在进行电能存储的环节本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,所述系统包括:PWM智能调节主控制器、发电组模块和电能存储单元;/n所述发电组模块将多种能源转换成电能分别输入至所述PWM智能调节主控制器中,所述PWM智能调节主控制器比较输入电能的持续电流强度,将持续电流强度最大的输入端作为主供电端,其他的输入端作为辅助供电端;所述PWM智能调节主控制器将所述主供电端输入至负载,将所述辅助供电端充电至所述电能存储单元;其中,所述PWM智能调节主控制器采用PWM脉冲的充电方式为所述电能存储单元充电;在所述发电组模块无电能输入时,利用所述电能存储单元为所述负载供电。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,所述系统包括:PWM智能调节主控制器、发电组模块和电能存储单元;
所述发电组模块将多种能源转换成电能分别输入至所述PWM智能调节主控制器中,所述PWM智能调节主控制器比较输入电能的持续电流强度,将持续电流强度最大的输入端作为主供电端,其他的输入端作为辅助供电端;所述PWM智能调节主控制器将所述主供电端输入至负载,将所述辅助供电端充电至所述电能存储单元;其中,所述PWM智能调节主控制器采用PWM脉冲的充电方式为所述电能存储单元充电;在所述发电组模块无电能输入时,利用所述电能存储单元为所述负载供电。


2.根据权利要求1所述的基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,所述系统还包括:温度传感器模块和散热模块;
所述温度传感器模块对系统内部温度进行检测;其中,
在检测的温度超过第一温度阈值且小于第二温度阈值时,所述散热模块启动为系统散热;
在检测的温度超过第二温度阈值时,所述散热模块启动为系统散热且所述PWM智能调节主控制器降低为所述电能存储单元的充电频率;
所述第二温度阈值大于所述第一温度阈值。


3.根据权利要求1所述的基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,所述系统还包括:湿度传感器模块和干燥模块;
所述温度传感器模块对环境湿度进行检测;其中,
在检测的湿度超过湿度阈值时,所述干燥模块启动为系统除湿。


4.根据权利要求1所述的基于PWM控制的多能源互补智能供电系统,其特征在于,所述系统还包括:第一漏电保护器、第二漏电保护器以及第三漏电保护器;其中,
所述发电组模块通过所述第一漏电保护器与所述PWM智能调节主控制器相连;
所述PWM智能调节通过所述第二漏电保护器与所述负载相连;
所述电能存储单元通过所述第三漏电保护器与所述负载相连。


5.根据权利要求1所述的基于PWM控制的多能源互补智能...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱阵苗思忠戴军森李登舟
申请(专利权)人:安徽信息工程学院
类型:发明
国别省市:安徽;34

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