一种智能储能系统技术方案

技术编号:37705321 阅读:8 留言:0更新日期:2023-06-01 23:53
本发明专利技术涉及储能电路技术领域,提供了一种智能储能系统,包括输出调节电路、微控制器、稳压环电路和电流环电路,所述稳压环电路包括第一比较器和输出电压采集电路,所述电流环电路包括第二比较器和储能电流采集电路,所述输出调节电路的输入端适于连接输入电源,输出端连接蓄电池,以控制对蓄电池的电源输出大小,所述微控制器分别与所述第一比较器和第二比较器的第二输入端连接,所述输出电压采集电路和储能电流采集电路的输入端分别与所述输出调节电路的输出端连接,输出端分别与所述第一比较器和第二比较器的第一输入端连接,所述第一比较器和第二比较器的输出端与所述输出调节电路的受控端连接;本发明专利技术可对蓄电池进行稳定的恒流储能。的恒流储能。的恒流储能。

【技术实现步骤摘要】
一种智能储能系统


[0001]本专利技术涉及储能电路
,具体而言,涉及一种智能储能系统。

技术介绍

[0002]随着社会的发展,电能的应用越来越广泛,为了保证停电等情况下的电能使用,需要采用蓄电池进行电能存储,储能系统可用于将电能存储到蓄电池中,以备使用,传统的储能系统大多仅将交流电源进行整流转换后对蓄电池进行储能,储能输出的大小随输入市电波动,无法及时调整储能输出,保证对蓄电池的稳定供电。

技术实现思路

[0003]本专利技术解决的问题是如何提供一种供电稳定的恒流储能电路。
[0004]为解决上述问题,本专利技术提供一种智能储能系统,包括:输出调节电路、微控制器、稳压环电路和电流环电路,所述稳压环电路包括第一比较器和输出电压采集电路,所述电流环电路包括第二比较器和储能电流采集电路,所述输出调节电路的输入端适于连接输入电源,输出端连接蓄电池,以控制对蓄电池的电源输出大小,所述微控制器分别与所述第一比较器和第二比较器的第二输入端连接,以为所述第一比较器和第二比较器提供基准信号,所述输出电压采集电路和储能电流采集电路的输入端分别与所述输出调节电路的输出端连接,输出端分别与所述第一比较器和第二比较器的第一输入端连接,所述第一比较器和第二比较器的输出端与所述输出调节电路的受控端连接。
[0005]进一步的,所述输出电压采集电路包括第一运放和第一分压电阻组,所述第一运放的输入端经所述第一分压电阻组与所述输出调节电路的输出端连接,输出端与所述第一比较器的第一输入端连接。
[0006]进一步的,所述储能电流采集电路包括第二运放和第一电流采样电阻、第二电流采样电阻,所述第二运放的2个输入端分别经第一电流采样电阻和第二电流采样电阻接所述蓄电池的两端,所述第二运放的输出端与所述第二比较器的第一输入端连接。
[0007]进一步的,所述智能储能系统还包括输入过压保护电路,所述输入过压保护电路的输入端与所述输出调节电路的输入端连接,输出端与所述输出调节电路的受控端连接,以在输入电源过压时,使所述输出调节电路断开。
[0008]进一步的,所述输入过压保护电路包括第三运放、第一电容、第二分压电阻组、第三分压电阻组和第一三极管,所述第三运放的第一输入端经所述第二分压电阻组与所述输出调节电路的输入端连接,第二输入端经所述第三分压电阻组连接基准电压,所述第三运放的输出端与所述第一三极管的基极连接,所述第一三极管的漏极接地,源极接所述输出调节电路的受控端,所述第一电容与所述第三运放并联,以组成积分运算电路。
[0009]进一步的,所述智能储能系统还包括风扇控制电路,所述风扇控制电路包括第四运放、第四三极管和4个电阻,其中,第二电阻为热敏电阻,第四电阻为可调电阻器,所述第四运放的第一输入端的第一引线经第一电阻接电源,第二引线经所述第二电阻接地,所述
第四运放的第二输入端的第一引线经第三电阻接电源,第二引线经所述第四电阻接地,所述第四运放的输出端与所述第四三极管基极连接,所述第四三极管的发射极接地,集电极与风扇接口的第一端连接,所述风扇接口的第二端接电源。
[0010]进一步的,所述智能储能系统还包括前置供电回路,所述前置供电回路包括输入保护电路、共模抗干扰电路、第一整流电路和调压输出电路,所述输入保护电路的输入端连接交流电源接口,输出端经所述共模抗干扰电路与所述第一整流电路的输入端连接,所述第一整流电路的输出端与所述调压输出电路的输入端连接,所述调压输出电路的通讯端与所述微控制器连接,输出端与所述输出调节电路的输入端连接。
[0011]进一步的,所述调压输出电路包括PWM输出控制器、电压调节电路、第一变压器、第二整流电路、电压检测电路和电流检测电路,所述电压调节电路的输入端与所述第一整流电路的输出端连接,输出端与所述第一变压器的输入端连接,受控端与所述PWM输出控制器连接,所述第一变压器的输出端经所述第二整流电路与所述输出调节电路的输入端连接,所述电压检测电路的输入端与所述第二整流电路输出端连接,输出端与所述PWM输出控制器的输入端连接,所述电流检测电路的输入端与所述第二整流电路输出端连接,输出端与所述PWM输出控制器的输入端连接,所述PWM输出控制器的通讯端与所述微控制器连接。
[0012]进一步的,所述电压调节电路包括第一MOS管、第二MOS管、第二电容、第三电容和第一储能电感,所述第一MOS管和第二MOS管的栅极分别与所述PWM输出控制器相对的两个PWM输出端口连接,所述第一MOS管的漏极的第一引线接所述第一整流电路的输出端,第二引线经第二电容接所述第一变压器的第二输入端,所述第一MOS管的源极和第二MOS管的漏极与所述第一储能电感的第一端连接,所述第一储能电感的第二端与所述第一变压器的第一输入端连接,所述第二MOS管的源极的第一引线接地,第二引线经第三电容接所述第一变压器的第二输入端。
[0013]进一步的,所述智能储能系统还包括WIFI电路,所述WIFI电路与所述微控制器连接,以实现所述微控制器与用户之间的WIFI通讯。
[0014]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0015]在使用时,微控制器分别为第一比较器和第二比较器提供基准电压信号和基准电流信号,稳压环电路中,输出电压采集电路可以检测输出调节电路对蓄电池输出的电压的大小,当检测到的电压信号与基准电压信号进行比较,输出过压时,稳压环电路会控制输出调节电路切断输出,实现输出过压保护,电流环电路中,储能电流采集电路采集蓄电池的充电电流,采集的充电电流信息经转换后输出给第二比较器,充电电流信息与基准电流信息进行比较,当充电电流大于基准电流时,电流环电路会控制输出调节电路减少输出电流大小,当充电电流小于基准电流时,电流环电路会控制输出调节电路增大输出电流大小,从而实现对蓄电池的储能电流的实时闭环调节,保证对蓄电池的恒流输出,使对蓄电池的储能供电稳定。
附图说明
[0016]图1为本专利技术实施例的整体原理结构示意图;
[0017]图2为本专利技术实施例的微控制器原理结构示意图;
[0018]图3为本专利技术实施例的整体电路示意图;
[0019]图4为本专利技术实施例风扇控制电路的原理结构示意图;
[0020]图5为本专利技术实施例前置供电回路的原理结构示意图;
[0021]图6为本专利技术实施例调压输出电路的原理结构示意图;
[0022]图7为本专利技术实施例WIFI电路的原理结构示意图。
[0023]附图标记说明:
[0024]1‑
微控制器;2

输出调节电路;3

蓄电池;4

第一比较器;5

输出电压采集电路;6

第二比较器;7

储能电流采集电路;8

输入过压保护电路;10

输入保护电路;11

共模抗干扰电路;12

第一整流电路;91

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...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种智能储能系统,其特征在于,包括:输出调节电路(2)、微控制器(1)、稳压环电路和电流环电路,所述稳压环电路包括第一比较器(4)和输出电压采集电路(5),所述电流环电路包括第二比较器(6)和储能电流采集电路(7),所述输出调节电路(2)的输入端适于连接输入电源,输出端连接蓄电池(3),以控制对蓄电池(3)的电源输出大小,所述微控制器(1)分别与所述第一比较器(4)和第二比较器(6)的第二输入端连接,以为所述第一比较器(4)和第二比较器(6)提供基准信号,所述输出电压采集电路(5)和储能电流采集电路(7)的输入端分别与所述输出调节电路(2)的输出端连接,输出端分别与所述第一比较器(4)和第二比较器(6)的第一输入端连接,所述第一比较器(4)和第二比较器(6)的输出端与所述输出调节电路(2)的受控端连接。2.根据权利要求1所述的智能储能系统,其特征在于,所述输出电压采集电路(5)包括第一运放和第一分压电阻组,所述第一运放的输入端经所述第一分压电阻组与所述输出调节电路(2)的输出端连接,输出端与所述第一比较器(4)的第一输入端连接。3.根据权利要求1所述的智能储能系统,其特征在于,所述储能电流采集电路(7)包括第二运放和第一电流采样电阻、第二电流采样电阻,所述第二运放的2个输入端分别经第一电流采样电阻和第二电流采样电阻接所述蓄电池(3)的两端,所述第二运放的输出端与所述第二比较器(6)的第一输入端连接。4.根据权利要求1所述的智能储能系统,其特征在于,还包括输入过压保护电路(8),所述输入过压保护电路(8)的输入端与所述输出调节电路(2)的输入端连接,输出端与所述输出调节电路(2)的受控端连接,以在输入电源过压时,使所述输出调节电路(2)断开。5.根据权利要求4所述的智能储能系统,其特征在于,所述输入过压保护电路(8)包括第三运放、第一电容、第二分压电阻组、第三分压电阻组和第一三极管,所述第三运放的第一输入端经所述第二分压电阻组与所述输出调节电路(2)的输入端连接,第二输入端经所述第三分压电阻组连接基准电压,所述第三运放的输出端与所述第一三极管的基极连接,所述第一三极管的漏极接地,源极接所述输出调节电路(2)的受控端,所述第一电容与所述第三运放并联,以组成积分运算电路。6.根据权利要求1所述的智能储能系统,其特征在于,还包括风扇控制电路,所述风扇控制电路包括第四运放、第四三极管和4个电阻,其中,第二电阻为热敏电阻,第四电阻为可调电阻器,所述第四运放的第一输入端的第一引线经第一电阻接电源,第二引线经所述第二电阻接地,所述第四运放的第二输入端的第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:李韦晓谢勇蔡苏秦华山
申请(专利权)人:同恒雷士光电科技上海有限公司
类型:发明
国别省市:

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