一种具有防过充功能的风力发电机装置制造方法及图纸

技术编号:35445018 阅读:28 留言:0更新日期:2022-11-03 11:57
本实用新型专利技术涉及一种具有防过充功能的风力发电机装置,包括风力发电机充电机构、蓄电池、防反接二极管、防过充控制电路模块、MOSFET管,风力发电机充电机构包括风力发电机和整流桥,风力发电机用于产生三相交流电经整流桥整流为直流电输出,风力发电机充电机构的电流正极输出端与防反接二极管的正极连接,防反接二极管的负极与蓄电池的正极连接,风力发电机充电机构的电流负极输出端与MOSFET管的源极连接,MOSFET管的漏极与蓄电池的负极连接,防过充控制电路模块用于控制所述MOSFET管的通断,本实用新型专利技术避免了通过刹车停机的方式对风机造成磨损,增加了风机的整体成本,同时风能不能得到有效利用的问题。能得到有效利用的问题。能得到有效利用的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种具有防过充功能的风力发电机装置


[0001]本技术涉及风力发电设备
,尤其涉及一种具有防过充功能的风力发电机装置。

技术介绍

[0002]风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备,风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
[0003]现有的风力发电机在电池充满电时,如果继续充电会存在容易对电池造成伤害,降低电池寿命的问题,甚至会产生危险,而通过刹车停机的方式则存在以下问题:刹车停机过程中,容易对风机造成磨损,增加了风机的整体成本,同时风能不能得到有效利用。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于至少解决上述提出的问题之一,为实现本技术的目的,采用以下技术方案:
[0005]一种具有防过充功能的风力发电机装置,所述风力发电机装置包括风力发电机充电机构、蓄电池、防反接二极管、防过充控制电路模块、MOSFET管,所述风力发电机充电机构包括风力发电机和整流桥,所述风力发电机用于产生三相交流电经整流桥整流为直流电输出,所述风力发电机充电机构的电流正极输出端与防反接二极管的正极连接,所述防反接二极管的负极与蓄电池的正极连接,所述风力发电机充电机构的电流负极输出端与MOSFET管的源极连接,所述MOSFET管的漏极与蓄电池的负极连接,所述防过充控制电路模块用于检测蓄电池是否充满电并输出控制信号至所述MOSFET管的栅极用于控制所述MOSFET管的通断。
[0006]进一步的改进在于,所述防过充控制电路模块包括双运算放大器、三端稳压器、发光二极管,所述防反接二极管的负极与地之间依次串联有第一电阻、第二电阻、第三电阻,所述蓄电池的正极与双运算放大器的3脚之间依次串联有第四电阻、第五电阻、第六电阻,第一电容的一端接入双运算放大器的8脚以及接入第四电阻与第五电阻之间,第一电容的另一端接入MOSFET管的源极及地,第七电阻的一端与第二电容的一端以及双运算放大器的5脚连接,第七电阻的另一端与双运算放大器的1脚以及MOSFET管的栅极连接,所述第二电容的另一端与双运算放大器的4脚及地连接,所述三端稳压器的正极接地,负极分别与三端稳压器的可调端口、双运算放大器的3脚、双运算放大器的6脚连接,所述发光二极管的正极接入双运算放大器的2脚以及接入第二电阻与第三电阻之间,所述发光二极管的负极与第八电阻的一端连接,第八电阻的另一端与双运算放大器的7脚连接。
[0007]进一步的改进在于,所述双运算放大器的型号为LM2904

SR。
[0008]进一步的改进在于,所述三端稳压器的型号为TL431。
[0009]进一步的改进在于,所述蓄电池为两个12V电池串联成24V一组,并由单组或多组
并联组成。
[0010]本技术的有益效果:
[0011]本技术通过在风力发电机装置中设置防过充控制电路模块和MOSFET管,避免了风力发电机装置的蓄电池因为过充而造成降低电池寿命、甚至会产生危险的问题,以及避免了通过刹车停机的方式对风机造成磨损,增加了风机的整体成本,同时风能不能得到有效利用的问题。
附图说明
[0012]图1为本技术一种具有防过充功能的风力发电机装置的部分电路连接结构示意图。
具体实施方式
[0013]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本技术的基本结构,因此附图仅显示与本技术有关的构成。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0014]需要说明的是,当元件被称为“安装在”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
[0015]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“与”、“和”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0016]请参考附图1,本技术实施例提出一种具有防过充功能的风力发电机装置,所述风力发电机装置包括风力发电机充电机构CN1、蓄电池CN2、防反接二极管D1、防过充控制电路模块、MOSFET管Q1,所述风力发电机充电机构CN1包括风力发电机和整流桥(图中未示出),所述风力发电机用于产生三相交流电经整流桥整流为直流电输出,所述风力发电机充电机构CN1的电流正极输出端VIN+与防反接二极管D1的正极连接,所述防反接二极管D1的负极与蓄电池CN2的正极VOUT+连接,所述风力发电机充电机构CN1的电流负极输出端VIN

与MOSFET管Q1的源极连接,所述MOSFET管Q1的漏极与蓄电池CN2的负极VOUT

连接,所述防过充控制电路模块用于检测蓄电池CN2是否充满电并输出控制信号至所述MOSFET管Q1的栅极用于控制所述MOSFET管Q1的通断。当MOSFET管Q1导通时,风力发电机充电机构CN1可以正常给蓄电池CN2充电,当MOSFET管Q1不导通时,风力发电机充电机构CN1不能给蓄电池CN2可以充电。
[0017]在本技术的其中一个实施例中,如图1所示,所述防过充控制电路模块包括双运算放大器U1、三端稳压器U2、发光二极管D2,所述防反接二极管D1的负极与地之间依次串联有第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3,所述蓄电池CN2的正极VOUT+与双运算放大器U1
的3脚之间依次串联有第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6,第一电容C1的一端接入双运算放大器U1的8脚以及接入第四电阻R4与第五电阻R5之间,第一电容C1的另一端接入MOSFET管Q1的源极及地,第七电阻R7的一端与第二电容C2的一端以及双运算放大器U1的5脚连接,第七电阻R7的另一端与双运算放大器U1的1脚以及MOSFET管Q1的栅极连接,所述第二电容C2的另一端与双运算放大器U1的4脚及地连接,所述三端稳压器U2的正极接地,负极分别与三端稳压器U2的可调端口、双运算放大器U1的3脚、双运算放大器U1的6脚连接,所述发光二极管D2的正极接入双运算放大器U1的2脚以及接入第二电阻R2与第三电阻R3之间,所述发光二极管D2的负极与第八电阻R8的一端连接,第八电阻R8的另一端与双运算放大器U1的7脚连接。
[0018]在本实施例中,所述双运算放大器U1的型号为LM2904

SR,所述三端稳压器U2的型号为TL431。当本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具有防过充功能的风力发电机装置,其特征在于,所述风力发电机装置包括风力发电机充电机构、蓄电池、防反接二极管、防过充控制电路模块、MOSFET管,所述风力发电机充电机构包括风力发电机和整流桥,所述风力发电机用于产生三相交流电经整流桥整流为直流电输出,所述风力发电机充电机构的电流正极输出端与防反接二极管的正极连接,所述防反接二极管的负极与蓄电池的正极连接,所述风力发电机充电机构的电流负极输出端与MOSFET管的源极连接,所述MOSFET管的漏极与蓄电池的负极连接,所述防过充控制电路模块用于检测蓄电池是否充满电并输出控制信号至所述MOSFET管的栅极用于控制所述MOSFET管的通断。2.根据权利要求1所述的一种具有防过充功能的风力发电机装置,其特征在于,所述防过充控制电路模块包括双运算放大器、三端稳压器、发光二极管,所述防反接二极管的负极与地之间依次串联有第一电阻、第二电阻、第三电阻,所述蓄电池的正极与双运算放大器的3脚之间依次串联有第四电阻、第五电阻、第六电阻,第一电容的一端接入双运算放大器的8脚...

【专利技术属性】
技术研发人员:李博文
申请(专利权)人:广州赛特新能源科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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