【技术实现步骤摘要】
本技术涉及空调,尤其涉及一种新能源空调系统。
技术介绍
1、以新能源为主体的新型电力系统已成为全球实现“双碳”目标的重要途径,由于新能源发电具有波动性和随机性,无法通过调节自身出力适应用户侧需求变化,传统的“源随荷动”模式将不再适用于新型电力系统,需要通过蓄电池进行储能等措施,实现电力供需动态平衡。
2、相关技术可利用光伏阵列将光能转换成直流电源,再将直流电源存储在蓄电池上。当空调需要用电时,人们需要将蓄电池提供的直流电源逆变成交流电源,再将交流电源并入交流配电网,空调再从交流配电网获取交流电源进行工作。由上述取电过程可知:光伏阵列将直流电源存储在蓄电池上,再将蓄电池的直流电源逆变成交流电源,再将交流电源通过交流配电网传输给空调,由于将交流电源并入交流配电网的过程是需要消耗能源的,导致上述新能源空调系统的能耗较高。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题,本技术实施例提供一种新能源空调系统,旨在解决相关技术存在较高能耗的技术问题。
2、本技术实施例提供一种新能源空调系统,包括:
3、能源管理系统;
4、储能变流器,与所述能源管理系统电连接,用于在所述能源管理系统的控制下将交流电源转换成直流电源;
5、光伏模组,与所述储能变流器电连接,用于将光能转换成直流电源;
6、蓄电池模组,分别与所述储能变流器和所述能源管理系统电连接,用于存储所述直流电源;
7、空调,分别与所述蓄电池模组和所述能源管理系统电连接
8、可选地,所述空调包括:
9、空调负载;
10、驱动板,所述驱动板布设有负载驱动电路,所述负载驱动电路与所述空调负载电连接;
11、主控板,所述主控板布设有负载主控电路,所述负载主控电路与所述负载驱动电路电连接,用于控制所述负载驱动电路将所述直流电源逆变成交流驱动信号,以驱动所述空调负载工作。
12、可选地,所述空调负载包括水泵,所述驱动板包括第一驱动子板,所述负载驱动电路包括第一驱动电路,所述第一驱动电路布设在所述第一驱动子板上;
13、所述第一驱动电路分别与所述水泵、负载主控电路及蓄电池模组电连接,用于将所述直流电源逆变成第一交流驱动信号,以驱动所述水泵工作。
14、可选地,所述第一驱动电路包括:
15、第一控制器;
16、第一降压电路,分别与所述蓄电池模组和所述第一控制器电连接,用于在所述第一控制器的控制下,将所述直流电源降低至第一直流电压;
17、第一逆变电路,分别与所述第一降压电路和所述水泵电连接,用于在所述第一控制器的控制下,将所述第一直流电压逆变成第一交流驱动信号。
18、可选地,所述空调负载包括压缩机及风机,所述驱动板包括第二驱动子板,所述负载驱动电路包括第二驱动电路,所述第二驱动电路布设在所述第二驱动子板上;
19、所述第二驱动电路分别与所述压缩机、所述风机、所述负载主控电路及所述蓄电池模组电连接,用于将所述蓄电池模组提供的直流电源逆变成第二交流驱动信号以驱动所述压缩机工作,将所述蓄电池模组提供的直流电源逆变成第三交流驱动信号以驱动所述风机工作。
20、可选地,所述第二驱动电路包括:
21、第二控制器;
22、第二降压电路,分别与所述蓄电池模组和所述第二控制器电连接,用于在所述第二控制器的控制下,将所述直流电源降低至第二直流电压;
23、第二逆变电路,分别与所述第二降压电路和所述压缩机电连接,用于在所述第二控制器的控制下,将所述第二直流电压逆变成第二交流驱动信号;
24、第三逆变电路,分别与所述第二降压电路和所述风机电连接,用于在所述第二控制器的控制下,将所述第二直流电压逆变成第三交流驱动信号。
25、可选地,所述负载主控电路包括:
26、直流降压电路,与所述蓄电池模组电连接;
27、稳压电路,与所述直流降压电路电连接;
28、主控制器,分别与负载驱动电路和稳压电路电连接。
29、可选地,所述蓄电池模组包括:
30、多个电池簇,多个所述电池簇串联连接;
31、电池主控单元,分别与各所述电池簇和所述能源管理系统电连接,用于在所述能源管理系统的控制下,控制各所述电池簇的工作状态。
32、可选地,所述电池簇包括:
33、蓄电池;
34、电池从控单元,分别与所述蓄电池和所述电池主控单元电连接,用于在所述电池主控单元的控制下,控制所述蓄电池的工作状态。
35、可选地,所述电池主控单元包括:
36、电池主控器,与所述电池从控单元电连接;
37、电池总控器,分别与所述电池主控器和所述能源管理系统电连接,用于在所述能源管理系统的控制下与所述电池主控器进行通信交互。
38、与现有技术相比较,在本技术实施例的新能源空调系统中,储能变流器与能源管理系统电连接,用于在能源管理系统的控制下将交流电源转换成直流电源,因此,储能变流器能够将交流配电网提供的交流电源转换成直流电源,以方便存储在蓄电池模组中。光伏模组与储能变流器电连接,用于将光能转换成直流电源,因此,本实施例利用光伏模组能够将光能转换成直流电源,符合减碳排放的要求,增加了能源来源的多样性,有利于空调能够在多途径能源的供应下可靠地工作。蓄电池模组分别与储能变流器和能源管理系统电连接,用于存储直流电源,空调分别与蓄电池模组和能源管理系统电连接,用于根据蓄电池模组提供的直流电源进行工作,因此,空调可直接从蓄电池模组中取电,无需从交流配电网中直接取电,避免增加取电过程中的能耗,使得本实施例提供的新能源空调系统在满足新能源的要求下,还能够相对地节省为空调提供能源要耗费的能耗。
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1.一种新能源空调系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的新能源空调系统,其特征在于,所述空调包括:
3.根据权利要求2所述的新能源空调系统,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的新能源空调系统,其特征在于,所述第一驱动电路包括:
5.根据权利要求2所述的新能源空调系统,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的新能源空调系统,其特征在于,所述第二驱动电路包括:
7.根据权利要求2所述的新能源空调系统,其特征在于,所述负载主控电路包括:
8.根据权利要求1至7任一项所述的新能源空调系统,其特征在于,所述蓄电池模组包括:
9.根据权利要求8所述的新能源空调系统,其特征在于,所述电池簇包括:
10.根据权利要求9所述的新能源空调系统,其特征在于,所述电池主控单元包括:
【技术特征摘要】
1.一种新能源空调系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的新能源空调系统,其特征在于,所述空调包括:
3.根据权利要求2所述的新能源空调系统,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的新能源空调系统,其特征在于,所述第一驱动电路包括:
5.根据权利要求2所述的新能源空调系统,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的新能源空调系统...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘南,
申请(专利权)人:合肥酷特安科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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