CN102412758A - 便携式太阳能电源系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种便携式太阳能电源系统,该系统包括依次连接的太阳能板、充电控制模块、蓄电模块及逆变器,其中,太阳能板将光能转换为第一直流电,第一直流电经充电控制模块后转换为第二直流电,充电控制模块输出第二直流电对蓄电模块充电,蓄电模块输出第三直流电给逆变器,逆变器将第三直流电转换为第一交流电输出。通过本发明,能够满足各种负载的用电需求;同时,本便携式太阳能电源系统中DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块分别使用不同的控制模块进行控制,从而提高了整个系统的信息反馈度,且提高了整个系统的电路的可靠性,并有利于DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块的单独调试及维修。
Description
技术领域
本发明涉及光电领域,特别地,涉及一种便携式太阳能电源系统。
背景技术
目前的便携式太阳能电源系统主要采用两种结构形式实现对负载的供电。其中一种为:太阳能板将光能转化为直流电后直接给蓄电池充电,然后通过电路控制把蓄电池的电能转换成一种或几种直流电。但是,多数负载的供电电源为220V/50Hz的交流电。因此,此种结构形式不能满足对用户各种负载的供电需求。
另一种为:太阳能板将光能转化成直流电后直接输出给逆变器。逆变器采用DC/DC升压模块将太阳能输出的低压直流电转换成高压直流电。DC/AC逆变模块将高压直流电转换成220V/50Hz的交流电。在此种结构形式中,DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块共用DSP单片机作为控制单元。但是,DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块共用控制单元使得DSP单片机处理的信息量大,反馈实时度不够。同时,降低了电路的可靠性,且不利于DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块的单独调试及维修。
发明内容
本发明目的在于提供一种便携式太阳能电源系统,以解决现有技术中便携式太阳能电源系统输出的直流电不能满足对用户负载的供电需求及逆变器中DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块共用控制单元造成反馈实时度不够、降低了电路的可靠性,且不利于DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块的单独调试及维修的技术问题。
为实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种便携式太阳能电源系统,包括依次连接的太阳能板、充电控制模块、蓄电模块及逆变器,其中,太阳能板将光能转换为第一直流电,第一直流电经充电控制模块后转换为第二直流电,充电控制模块输出第二直流电对蓄电模块充电,蓄电模块输出第三直流电给逆变器,逆变器将第三直流电转换为第一交流电输出。
进一步地,逆变器包括DC/DC升压单元及与DC/DC升压单元连接的DC/AC逆变单元,DC/DC升压单元将第三直流电转换为第四直流电,DC/AC逆变单元进而将第四直流电转换成第一交流电。
进一步地,DC/DC升压单元与DC/AC逆变单元分别包括第二控制模块及第三控制模块,DC/DC升压单元与DC/AC逆变单元分别由第二控制模块及第三控制模块控制。
进一步地,DC/DC升压单元包括一连接蓄电模块的推挽开关变换模块,推挽开关变换模块连接有一第二整流滤波模块,推挽开关变换模块将第三直流电转换并升压为第二交流电,第二整流滤波模块将第二交流电转换成第四直流电。
进一步地,DC/AC逆变单元包括一与第二整流滤波模块连接的逆变模块,逆变模块将第四直流电转换成第一交流电。
进一步地,逆变模块包括第三滤波模块,第三滤波模块用于将第一交流电低通滤波后输出。
进一步地,第二整流滤波模块连接有一第二电压检测模块,第二电压检测模块连接于第二控制模块,第二电压检测模块对第四直流电进行检测,从而得到第二电压信号并将第二电压信号发送给第二控制模块,第二控制模块根据第二电压信号判断第四直流电的电压是否在第五标准电压的第一设定范围值内,如果第四直流电的电压未在第一设定范围值内,第二控制模块生成第二控制信号,并将第二控制信号发送给第二驱动模块,第二驱动模块根据第二控制信号驱动推挽开关变换模块继续将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块继续将第二交流电转换为第四直流电。
进一步地,第二整流滤波模块还连接有一温度检测模块,温度检测模块连接于第二控制模块,温度检测模块检测DC/DC升压单元的温度,从而得到温度信号,第二控制模块根据温度信号判断DC/DC升压单元的温度是否超过标准温度,如果超过标准温度,第二控制模块生成第五保护信号,并将第五保护信号发送给第二驱动模块,第二驱动模块根据第五保护信号驱动推挽开关变换模块停止将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块停止将第二交流电转换为第四直流电。
进一步地,DC/DC升压单元包括一连接蓄电模块且并联于推挽开关变换模块的过压检测模块,过压检测模块检测并判断第三直流电的电压是否超过第二标准电压,如超过,则过压检测模块生成第二保护信号,并将第二保护信号发送给第二控制模块,第二控制模块根据第二保护信号驱动第二驱动模块,使得第二驱动模块驱动推挽开关变换模块停止将第三直流电转换为第二交流电。
进一步地,DC/DC升压单元包括一连接蓄电模块且并联于推挽开关变换模块的欠压检测模块,欠压检测模块检测并判断第三直流电的电压是否低于第三标准电压,若低于,则欠压检测模块生成第三保护信号,并将第三保护信号发送给第二控制模块,第二控制模块根据第二保护信号驱动第二驱动模块,使得第二驱动模块驱动推挽开关变换模块停止将第三直流电转换为第二交流电。
进一步地,DC/DC升压单元包括一连接蓄电模块且并联于推挽开关变换模块的第二电流检测模块,第二电流检测模块对蓄电模块输出的第三直流电进行检测,从而得到第二电流信号并将第二电流信号发送给第二控制模块,第二控制模块根据第二电流信号判断第三直流电的电流是否过载,如果过载,第二控制模块生成第四保护信号,并将第四保护信号发送给第二驱动模块,第二驱动模块根据第四保护信号驱动推挽开关变换模块停止将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块停止将第二交流电转换为第四直流电。
进一步地,DC/DC升压单元还包括一连接于推挽开关变换模块的第一整流滤波模块,第一整流滤波模块将推挽开关变换模块输出的第二交流电转换成第五直流电,第五直流电依次经一第一稳压模块及一第二稳压模块进行稳压后分别转换成第二低压电及第三低压电,第二低压电及第三低压电供应给第三控制模块。
进一步地,第三滤波模块连接有一第三电压检测模块,第三电压检测模块连接于第三控制模块,第三电压检测模块对第一交流电进行检测,从而得到第三电压信号并将第三电压信号发送给第三控制模块,第三控制模块根据第三电压信号判断第一交流电的电压是否在第六标准电压的第二设定范围值内,如果第一交流电的电压未在第二设定范围值内,则第三控制模块生成第三控制信号,并将第三控制信号发送给第三驱动模块,第三驱动模块根据第三控制信号驱动逆变模块继续将第四直流电转换为第一交流电。
进一步地,第三滤波模块还连接有一第三电流检测模块,第三电流检测模块连接于第三控制模块,第三电流检测模块对第一交流电进行检测,从而得到第三电流信号并将第三电流信号发送给第三控制模块,第三控制模块根据第三电流信号判断第一交流电的电流是否超过第六标准电流,如果第一交流电的电流超过第六标准电流,则第三控制模块生成第六保护信号,并将第六保护信号发送给第三驱动模块,第三驱动模块根据第六保护信号驱动逆变模块停止将第四直流电转换为第一交流电。
进一步地,蓄电模块还连接于一第三稳压模块,第三稳压模块将蓄电模块输出的第三直流电转换为第一低压电,第一低压电经第一低压接口输出。
进一步地,DC/DC升压单元还包括一连接于推挽开关变换模块的散热设备,推挽开关变换模块将第二交流电供给散热设备。
进一步地,充电控制模块、蓄电模块及逆变器集成于一壳体内。
本发明具有以下有益效果:
通过本发明,能够满足各种负载的用电需求;同时,本便携式太阳能电源系统中DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块分别使用不同的控制模块进行控制,从而提高了整个系统的信息反馈度,且提高了整个系统的电路的可靠性,并有利于DC/DC升压模块与DC/AC逆变模块的单独调试及维修。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明优选实施例的便携式太阳能电源系统的结构示意图;
图2是本发明优选实施例的充电控制模块的结构示意图;以及
图3是本发明优选实施例的连接于蓄电池的逆变器的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
请参见图1,便携式太阳能电源系统包括依次连接的太阳能板1、充电控制模块3、蓄电模块5及逆变器7。太阳能板1将光能转换为第一直流电。第一直流电经充电控制模块3后转换成第二直流电。充电控制模块3输出第二直流电对蓄电模块5进行充电。当不需要使用电能时,蓄电模块5一直进行充电,直至饱和状态。当需要使用电能时,将逆变器7连接于蓄电模块5,蓄电模块5从而输出第三直流电给逆变器7。逆变器7的DC/DC升压单元71将第三直流电转换为第四直流电,DC/AC逆变单元73进而将第四直流电转换成第一交流电。第一交流电直接输出给负载进行使用。
优选地,在本发明中,太阳能板1可依不同的使用状态或折叠或打开。折叠好的太阳能板1可放置于一设有把手的软皮方形袋内,从而便于对太阳能板1的携带。
优选地,在本发明中,充电控制模块3、蓄电模块5及逆变器7集成于一设有提手的塑料壳体内,从而便于携带。该塑料壳体设置有与太阳能板1连接的插口及与负载连接的通用插座。蓄电模块5优选为蓄电池。
请参见图2,充电控制模块3包括依次连接的防反模块31、第一滤波模块32、斩波模块33及第二滤波模块34。太阳能板1输出的第一直流电经防反模块31后,由第一滤波模块32进行第一次滤波处理。优选地,第一滤波模块32为LC滤波电路。经第一次滤波处理后的第一直流电再经斩波模块33进行斩波处理,从而得到第二直流电。优选地,斩波模块33为BUCK电路。经斩波处理后得到的第二直流电的电压低于第一直流电的电压。第二直流电经第二滤波模块34进行第二次滤波处理。优选地,第二滤波模块34为共模滤波电路。经第二滤波模块34滤波后的第二直流电对蓄电模块5进行充电。
防反模块31、第一滤波模块32、斩波模块33及第二滤波模块34为充电控制模块3的主电路。充电控制模块3还包括有控制单元37,控制单元37实现对主电路的控制。
请再次参见图2,控制单元37的第一电流检测模块371及第一电压检测模块373对第二滤波模块34输出的第二直流电分别进行第一电流及第一电压的检测,从而分别得到第一电流信号及第一电压信号。第一电流检测模块371及第一电压检测模块373分别将第一电流信号及第一电压信号发送给第一处理模块375。第一处理模块375处理第一电流信号及第一电压信号。第一处理模块375根据第一电流信号判断第二直流电的电流是否过载,即:第二直流电的电流是否超过第一标准电流。如果第二直流电的电流过载,第一处理模块375则生成第一保护信号,并将第一保护信号发送给第一控制模块377。第一控制模块377根据第一保护信号驱动第一驱动模块379,使得第一驱动模块379驱动斩波模块33停止对第一直流电的斩波处理,从而起到对第二直流电的限流的作用。同时,第一处理模块375根据第一电压信号判断第二直流电的电压是否达到第一标准电压,如果第二直流电的电压未达到第一标准电压,则第一处理模块375生成第一控制信号,并将第一控制信号发送给第一控制模块377。第一控制模块377根据第一控制信号驱动第一驱动模块379,使得第一驱动模块379驱动斩波模块33对第一直流电继续进行斩波处理,从而起到对第二直流电的电压的限压的作用。
优选地,在斩波模块33继续进行斩波处理的过程中,第一处理模块375使得指示模块370一直处于工作状态,即充电控制模块3一直向蓄电模块5进行充电。优选地,当蓄电模块5处于充电状态时,指示模块370的指示灯一直处于绿灯状态。当充电完成后,指示模块370的指示灯处于红灯状态。
请参见图3,蓄电模块5包括有第一输出接口及第二输出接口。蓄电模块5输出的第三直流电经第一输出接口输送给DC/DC升压单元71的推挽开关变换模块710。为方便小型数码电器进行充电,蓄电模块5还包括有与第一输出接口并联的第二输出接口,第二输出接口连接有一第三稳压模块。第三稳压模块将蓄电模块5输出的第三直流电转换成第一低压电。该第一低压电经第一低压接口输出给小型数码电器进行充电。优选地,该低压电为5V,小型数码电器如:MP3。
优选地,在蓄电模块5将第三直流电经第一输出接口输送给DC/DC升压单元71的推挽开关变换模块710的过程中,需要对蓄电模块5输出的第三直流电进行电压检测,以便分别保护推挽开关变换模块710及蓄电模块5。具体地,过压检测模块717检测第三直流电的电压是否超过第二标准电压,如果第三直流电的电压超过第二标准电压,则过压检测模块717生成第二保护信号。过压检测模块717将第二保护信号发送给第二控制模块715,第二控制模块715根据第二保护信号驱动第二驱动模块716,使得第二驱动模块716驱动推挽开关变换模块710停止将第三直流电转换为第二交流电,从而避免因蓄电模块5的电压过量而损坏推挽开关变换模块710。同时,欠压检测模块718检测第三直流电的电压是否低于第三标准电压,如果第三直流电的电压低于第三标准电压,则欠压检测模块718生成第三保护信号。欠压检测模块718将第三保护信号发送给第二控制模块715,第二控制模块715根据第三保护信号驱动第二驱动模块716,使得第二驱动模块716驱动推挽开关变换模块710停止将第三直流电转换为第二交流电,从而避免因蓄电模块5的电压不足而导致电压的过放,进而损坏蓄电模块5。
蓄电模块5将第三直流电输出给推挽开关变换模块710,推挽开关变换模块710则将第三直流电转换并升压为第二交流电。推挽开关变换模块710连接有一第二整流滤波模块711。第二交流电经第二整流滤波模块711进行整流滤波后转换成第四直流电。第二整流滤波模块711将第四直流电输送给DC/AC逆变单元73的逆变模块731。逆变模块731将第四直流电转换成第一交流电,第一交流电经第三滤波模块732低通滤波后输出给负载使用。
优先地,在蓄电模块5将第三直流电输出给推挽开关变换模块710的过程中,需要对第三直流电是否过载进行控制。因此,DC/DC升压单元71包括一连接蓄电模块5且并联于推挽开关变换模块710的第二电流检测模块713。第二电流检测模块713对蓄电模块5输出的第三直流电进行检测,从而得到第二电流信号并将第二电流信号发送给第二控制模块715。第二控制模块715根据第二电流信号判断第三直流电的电流是否过载,如果过载,第二控制模块715生成第四保护信号,并将第四保护信号发送给第二驱动模块716。第二驱动模块716根据第四保护信号驱动推挽开关变换模块710停止将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块711停止将第二交流电转换为第四直流电,从而避免因电流的过载损坏逆变器7。
优选地,在推挽开关变换模块710将第三直流电转换为第二交流电及第二整流滤波模块711将第二交流电转换为第四直流电的过程中,需要对整个转换过程进行控制。因此,第二整流滤波模块711并联连接有第二电压检测模块712、及温度检测模块714,分别实现对第四直流电的第二电压信号及线路的温度信号的检测。第二电压检测模块712及温度检测模块714分别将第二电压信号及温度信号发送给第二控制模块715。第二控制模块715分别对第二电压信号及温度信号进行处理。第二控制模块715的具体控制过程如下所述。
第二控制模块715根据第二电压信号判断第四直流电的电压是否在第五标准电压的第一设定范围值内,优选地,第五标准电压为+390V,例如:可以将第一设定范围值设定为+380V至+400V。如果第四直流电的电压未在第一设定范围值内,则第二控制模块715生成第二控制信号,并将第二控制信号发送给第二驱动模块716。第二驱动模块716根据第二控制信号驱动推挽开关变换模块710继续将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块711继续将第二交流电转换为第四直流电,从而起到对第四直流电的稳压作用。
同时,第二控制模块715根据温度信号判断DC/DC升压单元71的线路温度是否超过标准温度。如果超过标准温度,则第二控制模块715生成第五保护信号,并将第五保护信号发送给第二驱动模块716。第二驱动模块716根据第五保护信号驱动推挽开关变换模块710停止将第三直流电转换为第二交流电,进而,第二整流滤波模块711停止将第二交流电转换为第四直流电,从而避免因温度过高而烧坏逆变器7。
优选地,为了给DC/AC逆变单元73的第三控制模块733提供电源,推挽开关变换模块710还连接有一第一整流滤波模块。第一整流滤波模块将推挽开关变换模块710输出的第二交流电转换成第五直流电。该第五直流电依次经第一稳压模块及第二稳压模块进行稳压后分别转换成第二低压电及第三低压电。该第二低压电及第三低压电供应给第三控制模块733。
优选地,为了防止因温度过高而损坏逆变器7,推挽开关变换模块710还供电给一散热设备。当逆变器7因工作产生热量,导致温度升高时,可使用散热设备对逆变器7进行散热。优选地,散热设备为风扇。
优选地,在逆变模块731将第四直流电转换成第一交流电的过程中,需要对整个转换过程进行控制。因此,第三滤波模块732连接有并联的第三电压检测模块735及第三电流检测模块736,分别实现对第一交流电的第三电压信号及第三电流信号的检测。第三电压检测模块735及第三电流检测模块736分别将第三电压信号及第三电流信号发送给第三控制模块733。第三控制模块733分别对第三电压信号及第三电流信号进行处理。第三控制模块733的具体控制过程如下所述。
第三控制模块733根据第三电压信号判断第一交流电的电压是否在第六标准电压的第二设定范围值内,优选地,第六标准电压为+220V,例如:可以将第二设定范围值设定为+210至+230V。如果第一交流电的电压未在第二设定范围值内,则第三控制模块733生成第三控制信号,并将第三控制信号发送给第三驱动模块734。第三驱动模块734根据第三控制信号驱动逆变模块731继续将第四直流电转换为第一交流电,从而起到对第一交流电的稳压作用。
同时,第三电流检测模块736根据第三电流信号判断第一交流电的电流是否过载,即:第一交流电的电流是否超过第六标准电流。如果第一交流电的电流过载,第三控制模块733生成第六保护信号,并将第六保护信号发送给第三驱动模块734。第三驱动模块734根据第六保护信号驱动逆变模块731停止逆变,从而起到对第一交流电的限流作用。
从图3所示的结构可知,逆变器7的DC/DC升压单元71与DC/AC逆变单元73是相对独立的。这样布局的目的在于:在逆变器7的生产过程中,如果出现不合格的逆变器,不需要更换整个逆变器7,只需要更换出现故障的单元,从而可以节约生产成本;在使用逆变器7的过程中,可以减少DC/DC升压单元71与DC/AC逆变单元73的相互干扰,提高逆变器7的性能;在售后维修过程中,DC/DC升压单元71与DC/AC逆变单元73的分立式结构使得维修人员便于调试和维修,且只需更换有故障的单元,提高了维修效率。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (17)
1.一种便携式太阳能电源系统,其特征在于,包括依次连接的太阳能板(1)、充电控制模块(3)、蓄电模块(5)及逆变器(7),其中,所述太阳能板(1)将光能转换为第一直流电,所述第一直流电经所述充电控制模块(3)后转换为第二直流电,所述充电控制模块(3)输出所述第二直流电对所述蓄电模块(5)充电,所述蓄电模块(5)输出第三直流电给所述逆变器(7),所述逆变器(7)将所述第三直流电转换为第一交流电输出。
2.根据权利要求1所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述逆变器(7)包括DC/DC升压单元(71)及与所述DC/DC升压单元(71)连接的DC/AC逆变单元(73),所述DC/DC升压单元(71)将所述第三直流电转换为第四直流电,所述DC/AC逆变单元(73)进而将所述第四直流电转换成第一交流电。
3.根据权利要求2所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)与所述DC/AC逆变单元(73)分别包括第二控制模块(715)及第三控制模块(733),所述DC/DC升压单元(71)与所述DC/AC逆变单元(73)分别由所述第二控制模块(715)及所述第三控制模块(733)控制。
4.根据权利要求3所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)包括一连接所述蓄电模块(5)的推挽开关变换模块(710),所述推挽开关变换模块(710)连接有一第二整流滤波模块(711),所述推挽开关变换模块(710)将所述第三直流电转换并升压为第二交流电,所述第二整流滤波模块(711)将所述第二交流电转换成所述第四直流电。
5.根据权利要求4所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/AC逆变单元(73)包括一与所述第二整流滤波模块(711)连接的逆变模块(731),所述逆变模块(731)将所述第四直流电转换成所述第一交流电。
6.根据权利要求5所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述逆变模块(731)包括第三滤波模块(732),所述第三滤波模块(732)用于将所述第一交流电低通滤波后输出。
7.根据权利要求5或6所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述第二整流滤波模块(711)连接有一第二电压检测模块(712),所述第二电压检测模块(712)连接于所述第二控制模块(715),所述第二电压检测模块(712)对所述第四直流电进行检测,从而得到第二电压信号并将所述第二电压信号发送给所述第二控制模块(715),所述第二控制模块(715)根据第二电压信号判断所述第四直流电的电压是否在第五标准电压的第一设定范围值内,如果所述第四直流电的电压未在所述第一设定范围值内,所述第二控制模块(715)生成第二控制信号,并将所述第二控制信号发送给第二驱动模块(716),所述第二驱动模块(716)根据所述第二控制信号驱动所述推挽开关变换模块(710)继续将所述第三直流电转换为所述第二交流电,进而,所述第二整流滤波模块(711)继续将所述第二交流电转换为所述第四直流电。
8.根据权利要求7所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述第二整流滤波模块(711)还连接有一温度检测模块(714),所述温度检测模块(714)连接于所述第二控制模块(715),所述温度检测模块(714)检测所述DC/DC升压单元(71)的温度,从而得到温度信号,所述第二控制模块(715)根据所述温度信号判断所述DC/DC升压单元(71)的温度是否超过标准温度,如果超过所述标准温度,所述第二控制模块(715)生成第五保护信号,并将所述第五保护信号发送给所述第二驱动模块(716),所述第二驱动模块(716)根据所述第五保护信号驱动所述推挽开关变换模块(710)停止将所述第三直流电转换为所述第二交流电,进而,所述第二整流滤波模块(711)停止将所述第二交流电转换为所述第四直流电。
9.根据权利要求8所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)包括一连接所述蓄电模块(5)且并联于所述推挽开关变换模块(710)的过压检测模块(717),所述过压检测模块(717)检测并判断所述第三直流电的电压是否超过第二标准电压,如超过,则所述过压检测模块(717)生成第二保护信号,并将所述第二保护信号发送给所述第二控制模块(715),所述第二控制模块(715)根据所述第二保护信号驱动第二驱动模块(716),使得所述第二驱动模块(716)驱动所述推挽开关变换模块(710)停止将所述第三直流电转换为所述第二交流电。
10.根据权利要求9所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)包括一连接所述蓄电模块(5)且并联于所述推挽开关变换模块(710)的欠压检测模块(718),所述欠压检测模块(718)检测并判断所述第三直流电的电压是否低于第三标准电压,若低于,则所述欠压检测模块(718)生成第三保护信号,并将所述第三保护信号发送给所述第二控制模块(715),所述第二控制模块(715)根据所述第三保护信号驱动所述第二驱动模块(716),使得所述第二驱动模块(716)驱动所述推挽开关变换模块(710)停止将所述第三直流电转换为所述第二交流电。
11.根据权利要求10所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)包括一连接所述蓄电模块(5)且并联于所述推挽开关变换模块(710)的第二电流检测模块(713),所述第二电流检测模块(713)对所述蓄电模块(5)输出的所述第三直流电进行检测,从而得到第二电流信号并将所述第二电流信号发送给所述第二控制模块(715),所述第二控制模块(715)根据第二电流信号判断所述第三直流电的电流是否过载,如果过载,所述第二控制模块(715)生成第四保护信号,并将所述第四保护信号发送给所述第二驱动模块(716),所述第二驱动模块(716)根据所述第四保护信号驱动所述推挽开关变换模块(710)停止将所述第三直流电转换为所述第二交流电,进而,所述第二整流滤波模块(711)停止将所述第二交流电转换为所述第四直流电。
12.根据权利要求11所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)还包括一连接于所述推挽开关变换模块(710)的第一整流滤波模块,所述第一整流滤波模块将所述推挽开关变换模块(710)输出的所述第二交流电转换成第五直流电,所述第五直流电依次经一第一稳压模块及一第二稳压模块进行稳压后分别转换成第二低压电及第三低压电,所述第二低压电及所述第三低压电供应给所述第三控制模块(733)。
13.根据权利要求12所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述第三滤波模块(732)连接有一第三电压检测模块(735),所述第三电压检测模块(735)连接于所述第三控制模块(733),所述第三电压检测模块(735)对所述第一交流电进行检测,从而得到第三电压信号并将所述第三电压信号发送给所述第三控制模块(733),所述第三控制模块(733)根据所述第三电压信号判断所述第一交流电的电压是否在第六标准电压的第二设定范围值内,如果所述第一交流电的电压未在所述第二设定范围值内,则所述第三控制模块(733)生成第三控制信号,并将所述第三控制信号发送给所述第三驱动模块(734),所述第三驱动模块(734)根据所述第三控制信号驱动所述逆变模块(731)继续将所述第四直流电转换为所述第一交流电。
14.根据权利要求13所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述第三滤波模块(732)还连接有一第三电流检测模块(736),所述第三电流检测模块(736)连接于所述第三控制模块(733),所述第三电流检测模块(736)对所述第一交流电进行检测,从而得到第三电流信号并将所述第三电流信号发送给所述第三控制模块(733),所述第三控制模块(733)根据所述第三电流信号判断所述第一交流电的电流是否超过第六标准电流,如果所述第一交流电的电流超过所述第六标准电流,则所述第三控制模块(733)生成第六保护信号,并将所述第六保护信号发送给所述第三驱动模块(734),所述第三驱动模块(734)根据所述第六保护信号驱动所述逆变模块(731)停止将所述第四直流电转换为所述第一交流电。
15.根据权利要求1或14所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述蓄电模块(5)还连接于一第三稳压模块,所述第三稳压模块将所述蓄电模块(5)输出的所述第三直流电转换为第一低压电,所述第一低压电经第一低压接口输出。
16.根据权利要求4所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述DC/DC升压单元(71)还包括一连接于所述推挽开关变换模块(710)的散热设备,所述推挽开关变换模块(710)将所述第二交流电供给所述散热设备。
17.根据权利要求1所述的便携式太阳能电源系统,其特征在于,所述充电控制模块(3)、所述蓄电模块(5)及所述逆变器(7)集成于一壳体内。
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