CN103762707A - 太阳能电源、太阳能电源的控制方法及装置 - Google Patents
太阳能电源、太阳能电源的控制方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种太阳能电源、太阳能电源的控制方法及装置,属于电源领域。太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和AC/DC;其中,太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,太阳能母排还通过第一下电接触器连接电源母排,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,电源母排连接用电设备,AC/DC与电源母排连接。太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,确保仅可以依靠太阳能为用电设备供电时,太阳能电池吸收弱光电流后先保存在蓄电池中,再由蓄电池为用电设备供电,避免了在太阳能由弱转强或由强转弱的过程中,用电设备频繁开关,尤其主要负载频繁开关的问题。另外,由于不需要在主要负载上增加下电接触器,因此太阳能电源的成本较低。
Description
技术领域
本发明涉及太阳能电源领域,特别涉及一种太阳能电源、太阳能电源的控制方法及装置。
背景技术
太阳能电源是一种将太阳能转化为电能以供其它用电设备使用的直流电源,凭借太阳能所具有的清洁、环保、可再生的特点,太阳能电源被广泛应用于生产生活的各个方面。例如,随着通信技术的迅速发展,太阳能电源可以作为通信基站、微波基站等的直流电源。
如图1所示,其示出了相关技术提供的一种太阳能电源,该太阳能电源包括太阳能电、蓄电池、电源母排和AC/DC(Alternating Current to Direct Current,转换器)。其中,太阳能电池在将太阳能转化为电能之后,通过电源母排将获取到的电能供给连接于电源母排上的用电设备,且电源母排通过下电接触器与蓄电池相连。蓄电池将多余的电能存储至蓄电池中,以备无太阳光的时候使用存储的电能给用电设备供电。AC/DC连接于电源母排上,用于将输入的交流电转化为直流电后为用电设备供电。在具体应用中,与太阳能电源相连的用电设备包括主要负载、次要负载等,且主要负载为用电设备正常工作的必要部件。例如,如果将太阳能电源应用于移动基站中,则主要负载可以为BTS(BaseTransceiver Station,收发台)、MCU(Micro Control Unit,微控制单元)等,次要负载可以为指示灯等。由于主要负载为用电设备正常工作必要的部件,因此,主要负载通常直接连接在电源母排上。
在实现本发明的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题:
参见图1所示的相关技术中的太阳能电源,由于太阳能电源通过电源母排直接为用电设备供电,因此,在太阳能较弱、太阳能电源中无交流电输入、蓄电池中存储的电能消耗完毕、仅可以依靠太阳能输入获取直流电来为用电设备供电时,在太阳能由弱转强或由强转弱的过程中,用电设备会出现频繁开关,尤其主要负载会出现频繁开关,一段时间内可能出现上百次开关,存在硬件设备损坏的可能。虽然可以在主要负载上增加下电接触器来控制主要负载的频繁开关,但在使用太阳能供电的情况下,下电接触器多采用磁保持接触器,导致太阳能电源的成本较高。
发明内容
为了解决相关技术的问题,本发明实施例提供了一种太阳能电源、太阳能电源的控制方法及装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种太阳能电源,所述太阳能电源包括:太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;
其中,所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转换为直流电后为所述用电设备供电。
第二方面,提供了一种太阳能电源的控制方法,所述方法应用于太阳能电源,所述太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转换为直流电后为所述用电设备供电,所述方法包括:
分别检测所述太阳能母排的第一直流电压、所述电源母排的第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值;
如果所述第一直流电压、所述第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级,则检测所述太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
如果所述第一直流电压在所述第一预设范围内,则控制使用太阳能为所述用电设备供电。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述控制使用太阳能为所述用电设备供电之后,还包括:
检测为所述蓄电池充电的充电电流值;
如果所述充电电流值超过第一预设充电电流值,则控制使用太阳能为所述蓄电池充电。
结合第二方面至第二方面的第二种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过第二下电接触器与所述电源母排连接,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
如果所述太阳能母排的第一直流电压超过所述第二预设阈值,则控制所述次要负载上电。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述控制所述次要负载上电之后,还包括:
检测所述太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
如果所述太阳能母排的第一直流电压低于所述第三预设阈值,则控制所述次要负载下电。
结合第二方面,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述太阳能电池是否有交流电输入;
如果所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第四预设阈值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述检测所述太阳能电池是否有交流电输入之后,还包括:
如果所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对所述蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第五预设阈值且当前太阳能对所述蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第二方面,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级,则检测所述电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
如果所述第二直流电压在所述第二预设范围内,则控制使用交流电为所述用电设备供电。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述控制使用交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述电源母排的电流值;
如果所述电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为所述蓄电池充电。
结合第二方面的第八种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,所述控制使用太阳能为所述蓄电池充电之后,还包括:
检测所述蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第六预设阈值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第二方面的第九种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,所述控制使用交流电为所述蓄电池充电之后,还包括:
检测交流电输入是否中断;
如果所述交流电输入中断,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第二方面的第十种可能的实现方式,在第二方面的第十一种可能的实现方式中,所述控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池给所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
如果所述蓄电池的电压小于所述第七预设阈值,则控制所述蓄电池下电。
结合第二方面的第七种至第二方面的第十一种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过所述第二下电接触器与所述电源母排连接,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述电源母排获取到的所述第二直流电压是否超过第八预设阈值;
如果所述第二直流电压超过所述第八预设阈值,则控制所述次要负载上电。
结合第二方面的第十二种可能的实现方式,在第二方面的第十三种可能的实现方式中,所述控制所述次要负载上电之后,还包括:
检测所述第二直流电压是否低于第九预设阈值;
如果所述第二直流电压低于所述第九预设阈值,则控制所述次要负载下电。
第三方面,提供了一种太阳能电源的控制装置,所述装置应用于太阳能电源,所述太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转化为直流电后为所述用电设备供电,所述装置包括:
第一检测模块,用于分别检测所述太阳能母排的第一直流电压、所述电源母排的第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值;
第一控制模块,用于当所述第一直流电压、所述第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值时,控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第二检测模块,用于当预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级时,检测所述太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
第二控制模块,用于当所述第一直流电压在所述第一预设范围内时,控制使用太阳能为所述用电设备供电。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第三检测模块,用于检测为所述蓄电池充电的充电电流值;
第三控制模块,用于当所述充电电流值超过第一预设充电电流值时,控制使用太阳能为所述蓄电池充电。
结合第三方面的第一种至第三方面的第二种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过第二下电接触器与所述电源母排连接,所述装置,还包括:
第四检测模块,用于检测所述太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
第四控制模块,用于当所述太阳能母排的第一直流电压超过所述第二预设阈值时,控制所述次要负载上电。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第五检测模块,用于检测所述太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
第五控制模块,用于当所述太阳能母排的第一直流电压低于所述第三预设阈值时,控制所述次要负载下电。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第三方面的第五种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第六检测模块,用于检测所述太阳能电池是否有交流电输入;当所述太阳能电池中无交流电输入时,检测所述蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
第六控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第四预设阈值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第三方面的第五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第七检测模块,用于当所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对所述蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
第七控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第五预设阈值且当前太阳能对所述蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第三方面,在第三方面的第七种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第八检测模块,用于当预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级时,检测所述电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
第八控制模块,用于当所述第二直流电压在所述第二预设范围内时,控制使用交流电为所述用电设备供电。
结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第三方面的第八种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第九检测模块,用于检测所述电源母排的电流值;
第九控制模块,用于当所述电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为所述蓄电池充电。
结合第三方面的第八种可能的实现方式,在第三方面的第九种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第十检测模块,用于检测所述蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
第十控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第六预设阈值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第三方面的第九种可能的实现方式,在第三方面的第十种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第十一检测模块,用于检测交流电输入是否中断;
第十一控制模块,用于当所述交流电输入中断时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
结合第三方面的第十种可能的实现方式,在第三方面的第十一种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第十二检测模块,用于检测所述蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
第十二控制模块,用于当所述蓄电池的电压小于所述第七预设阈值时,控制所述蓄电池下电。
结合第三方面的第七种至第三方面的第十一种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面的第十二种可能的实现方式中,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过所述第二下电接触器与所述电源母排连接,所述装置,还包括:
第十三检测模块,用于检测所述电源母排获取到的所述第二直流电压是否超过第八预设阈值;
第十三控制模块,用于当所述第二直流电压超过所述第八预设阈值时,控制所述次要负载上电。
结合第三方面的第十二种可能的实现方式,在第三方面的十三种可能的实现方式中,所述装置,还包括:
第十四检测模块,用于检测所述第二直流电压是否低于第九预设阈值;
第十四控制模块,用于当所述第二直流电压低于所述第九预设阈值时,控制所述次要负载下电。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
通过将太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池直接相连,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,确保在太阳能较弱、太阳能电源中无交流电输入、蓄电池中存储的电能消耗完毕、仅可以依靠太阳能输入获取直流电来为用电设备供电时,太阳能电池先吸收弱光电流,并将吸收的太阳能存储在蓄电池之后再通过蓄电池为用电设备供电,避免了在太阳光由弱转强或由强转弱的过程中,用电设备会频繁开关,尤其主要负载会频繁开关的问题,能够防止用电设备被损坏。另外,由于不需要在主要负载上增加下电接触器,因此,使得太阳能电源的成本较低。
另外,通过AC/DC将输入的交流电转换为直流电后为用电设备供电,确保使用该太阳能电池既可以通过太阳能为用电设备供电,也可以通过交流电来为用电设备供电,确保用电设备在多种情况下能够正常使用。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是相关技术中的一种太阳能电源的结构示意图;
图2是本发明实施例一提供的一种太阳能电源的结构示意图;
图3是本发明实施例二提供的一种太阳能电源的控制方法流程图;
图4是本发明实施例三提供的一种太阳能电源的控制方法流程图;
图5是本发明实施例四提供的一种太阳能电源的控制方法流程图;
图6是本发明实施例五提供的一种太阳能电源的控制装置的结构示意图;
图7是本发明实施例五提供的一种太阳能电源的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例一
本发明实施例提供了一种太阳能电源,参见图2,本发明实施例提供的太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和AC/DC;
其中,太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,且太阳能母排还通过第一下电接触器连接电源母排,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,电源母排连接用电设备,AC/DC与电源母排连接,用于将输入的交流电转化为直流电后为用电设备供电。
优选地,为了确保使用太阳能电源为用电设备供电的安全性,太阳能母排和电源母排使用负母排。
本发明实施例提供的太阳能电源,通过将太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池直接相连,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,确保在太阳能较弱、太阳能电源中无交流电输入、蓄电池中存储的电能消耗完毕、仅可以依靠太阳能输入获取直流电来为用电设备供电时,太阳能电池先吸收弱光电流,并将吸收的太阳能存储在蓄电池之后再通过蓄电池为用电设备供电,避免了在太阳光由弱转强或由强转弱的过程中,用电设备会频繁开关,尤其主要负载会频繁开关的问题,能够防止用电设备被损坏。另外,由于不需要在主要负载上增加下电接触器,因此,使得太阳能电源的成本较低。
另外,通过AC/DC将输入的交流电转换为直流电后为用电设备供电,确保使用该太阳能电池既可以通过太阳能为用电设备供电,也可以通过交流电来为用电设备供电,确保用电设备在多种情况下能够正常使用。
实施例二
本发明实施例提供了一种太阳能电源的控制方法,该方法应用于图2以及实施例一提供的太阳能电源。其中,该太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和AC/DC;其中,太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,且太阳能母排还通过第一下电接触器连接电源母排,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,电源母排连接用电设备,AC/DC与电源母排连接。其中,AC/DC用于将输入的交流电转换为直流电后为用电设备供电,使得在无太阳光或太阳光较弱时,可以由交流电为用电设备供电,确保用电设备能够正常使用。
本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法,可以预先设置太阳能和交流的优先级别,使得在不同的情况下可以分别通过太阳能或交流电为用电设备供电。参见图3,本发明实施例提供的方法流程包括:
301:分别检测太阳能母排的第一直流电压、电源母排的第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值。
302:如果第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
优选地,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级,则检测太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
如果第一直流电压在第一预设范围内,则控制使用太阳能为用电设备供电。
优选地,控制使用太阳能为用电设备供电之后,还包括:
检测为蓄电池充电的充电电流值;
如果充电电流值超过第一预设充电电流值,则控制使用太阳能为蓄电池充电。
优选地,用电设备包括主要负载和次要负载,主要负载直接与电源母排连接,次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电之后,还包括:
检测太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
如果太阳能母排的第一直流电压超过第二预设阈值,则控制次要负载上电。
优选地,控制次要负载上电之后,还包括:
检测太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
如果太阳能母排的第一直流电压低于第三预设阈值,则控制次要负载下电。
优选地,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电之后,还包括:
检测太阳能电池是否有交流电输入;
如果太阳能电池中无交流电输入,则检测蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
如果蓄电池的电压超过第四预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,检测太阳能电池是否有交流电输入之后,还包括:
如果太阳能电池中无交流电输入,则检测蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
如果蓄电池的电压超过第五预设阈值且当前太阳能对蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级,则检测电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
如果第二直流电压在第二预设范围内,则控制使用交流电为用电设备供电。
优选地,控制使用交流电为用电设备供电之后,还包括:
检测电源母排的电流值;
如果电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为蓄电池充电。
优选地,控制使用太阳能为蓄电池充电之后,还包括:
检测蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
如果蓄电池的电压超过第六预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,控制使用交流电为蓄电池充电之后,还包括:
检测交流电输入是否中断;
如果交流电输入中断,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,控制蓄电池上电,使蓄电池给用电设备供电之后,还包括:
检测蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
如果蓄电池的电压小于第七预设阈值,则控制蓄电池下电。
优选地,用电设备包括主要负载和次要负载,主要负载直接与电源母排连接,次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电之后,还包括:
检测电源母排获取到的第二直流电压是否超过第八预设阈值;
如果第二直流电压超过第八预设阈值,则控制次要负载上电。
优选地,控制次要负载上电之后,还包括:
检测第二直流电压是否低于第九预设阈值;
如果第二直流电压低于第九预设阈值,则控制次要负载下电。
本发明实施例提供的方法,通过控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电,确保在不同的情况下,可以使用不同的能源为用电设备供电,确保用电设备能够正常使用。
实施例三
结合上述实施例一和实施例二的内容,本发明实施例提供了一种太阳能电源的控制方法,该方法应用于上述实施例一提供的太阳能电源。该太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;其中,太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,且太阳能母排还通过第一下电接触器连接电源母排,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,电源母排连接用电设备,AC/DC与电源母排连接。AC/DC用于将输入的交流电转换为直流电后为用电设备供电。其中,用电设备包括主要负载和次要负载,主要负载直接与电源母排连接,次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接。
为了便于说明,下面以太阳能电源的控制装置执行本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法为例,对本发明实施例进行详细说明。其中,关于太阳能电源的控制装置可参见下述实施例五,在此不进行详细解释。需要说明的是,该太阳能电源的控制装置可以是上述实施例一提供的太阳能电源内部的一个控制装置,也可以是独立于上述实施例一提供的太阳能电源的一个控制装置,本发明实施例对此不作具体限定。
本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法可以预先设置太阳能和交流电的优先级别,因此,可以确保在不同的情况下由太阳能或交流电分别为用电设备供电。在该实施例中,先以预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级为例,对本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法进行详细说明。参见图4,本发明实施例提供的方法流程包括:
401:分别检测太阳能母排的第一直流电压、电源母排的第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值。
其中,由于太阳能电源的控制装置在执行本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法时,需要一定的上电电压,且该太阳能电源的控制装置在上电后才可以对太阳能电源的工作进行控制。又由于本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法适用于上述实施例一提供的太阳能电源,而该太阳能电源可以支持由太阳能或交流电分别为用电设备供电,因此,该太阳能电源的控制装置同时与太阳能电源中的电源母排和太阳能母排连接。其中,在本发明实施例中,将太阳能母排通过太阳能电池获取到的直流电为第一直流电压;将电源母排通过AC/DC转化的交流电为第二直流电压。如图2所示,太阳能母排通过太阳能电池获取太阳能输入后将获取到的第一直流电压通过第一下电接触器传输至电源母排;电源母排还通过AC/DC将输入的交流电转化为直流电后为用电设备供电。因此,太阳能电源的控制装置需要分别检测太阳能母排的第一直流电压、电源母排的第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值。其中,该第一预设阈值即为太阳能电源的控制装置的上电电压。关于第一预设阈值的大小,本发明实施例不作具体限定,保证该第一预设阈值超过太阳能电源的控制装置的上电电压即可。例如,如果太阳能电源的控制装置的上电电压为3V(伏特),则该第一预设阈值超过3V即可,如可以为3.1V等。
402:如果第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
当检测到第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,即可确定可以上电并控制太阳能电源的工作。另外,由于本发明实施例提供的方法可以预设太阳能和交流的优先级别,确保在不同的情况下可由不同的能源为用电设备供电。因此,如果第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
例如,在如图2所示的太阳能电源中,当太阳能电源的控制装置检测到太阳能母排的第一直流电压大于第一预设阈值,则太阳能电源的控制装置自动上电,并控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电;或者当太阳能电源的控制装置检测到电源母排的第二直流电压大于第一预设阈值,则太阳能电源的控制装置自动上电,并控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电;或者当太阳能电源的控制装置检测到第一直流电压和第二直流电压的总电压大于第一预设阈值,则太阳能电源的控制装置自动上电,并控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
下面先以预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级为例,对本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法进行举例说明,详见下述步骤。
403:如果预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级,则检测太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内,如果第一直流电压在第一预设范围内,则控制使用太阳能为用电设备供电。
由于用电设备正常工作需要一定的工作电压,因而当太阳能电源提供的电压满足用电设备的工作电压后,用电设备方可正常工作。其中,当使用太阳能获取到的第一直流电压为用电设备供电时,由于太阳能电池通过吸收太阳能获取到的直流电压通过太阳能母排输入电路,因此,需要检测太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内,当太阳能母排获取到的第一直流电压在第一预设范围内时,可以使用电设备正常工作,此时,控制使用太阳能为用电设备供电。
其中,关于检测太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内的方式,本发明实施例不作具体限定。例如,可以通过电压表检测太阳能母排与地之间的电压值来检测太阳能母排的第一直流电压。当检测到第一直流电压后,可以查询该检测到的第一直流电压是否在第一预设范围内,如果查询到该第一直流电压在第一预设范围内,则确定可以使用太阳能为用电设备供电。关于对第一预设范围的大小,本发明实施例不作具体限定。具体实施时,保证该第一预设范围包含的各个电压值能供用电设备正常工作即可。
404:检测为蓄电池充电的电流值,如果充电电流值超过第一预设充电电流值,则控制使用太阳能为蓄电池充电。
由于本发明实施例提供的太阳能电源中包含蓄电池,可以存储多余的太阳能,已备无太阳或太阳能比较弱时控制使用蓄电池为用电设备供电。因此,还可以检测为蓄电池充电的电流值,如果充电电流值超过第一预设充电电流值,则控制使用太阳能为蓄电池充电。关于检测为蓄电池充电的电流值的方式,本发明实施例不作具体限定。
405:检测太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值,如果太阳能母排的第一直流电压超过第二预设阈值,则控制次要负载上电。
由于主要负载为用电设备正常工作所必需的部件,而次要负载可以为辅助主要负载工作的其它部件,且由于在本发明实施例中,主要负载直接与电源母排连接,而次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接。因此,在本发明实施例中,在太阳能母排获取到第一直流电压后,先供主要负载上电。当太阳能母排获取到第一直流电压既能为主要负载正常工作供电,又能满足次要负载上电的需求时,再控制次要负载上电。因此,需要检测太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值,如果太阳能母排的第一直流电压超过第二预设阈值,则控制次要负载上电。
406:检测太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值,如果太阳能母排的第一直流电压低于第三预设阈值,则控制次要负载下电。
由于太阳能母排获取到的第一直流电压可能随着太阳光照强度的变化而变化,因此,当太阳能由强变弱时,可能太阳能母排获取到的第一直流电压在某一时刻满足主要负载正常工作,而不满足次要负载正常工作,或者为了使主要负载能够使用太阳能母排获取到的第一直流电压持续工作较长的时间,当使用太阳能为用电设备供电时,需要实时检测太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;如果太阳能母排的第一直流电压低于第三预设阈值,则可以控制次要负载下电,以保证主要负载能够正常工作。
407:检测太阳能电池是否有交流电输入,如果太阳能电池中无交流电输入,则检测蓄电池的电压是否超过第四预设阈值,如果蓄电池的电压超过第四预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
由于本发明实施例提供的方法支持通过太阳能和交流电两路取电来为用电设备供电,因此,当无太阳能可以为用电设备供电时,可以使用交流电来为用电设备供电。当既无太阳能也无交流电时,可以使用存储在蓄电池中的能量为用电设备供电。因此,当无太阳能输入时,可以检测太阳能电池是否有交流电输入,如果太阳能电池中无交流电输入,则可以使用蓄电池为用电设备供电。又由于当使用蓄电池为用电设备供电时,蓄电池中存储的能量需要保证能够供用电设备正常工作,因此,需要检测蓄电池的电压是否超过第四预设阈值,且如果蓄电池的电压超过第四预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,在使用蓄电池为用电设备供电时,也需要实时检测蓄电池的电压值,当蓄电池的电压值小于某一预设阈值时,则可以停止使用蓄电池为用电设备供电,以保护蓄电池。其中,该某一预设阈值为蓄电池能为用电设备供电但又不影响自身性能的电压值,当蓄电池的电压小于该某一预设阈值后,将会损坏蓄电池。例如,如果蓄电池能为用电设备供电但又不影响自身性能的电压值为3V,当电压值低于3V后,将会损坏蓄电池。此时,当检测到蓄电池的电压值小于3V,如为2.98V时,将停止使用蓄电池为用电设备供电。
需要说明的是,第四预设阈值为太阳能电源中既无太阳能也无交流电为用电设备供电,由蓄电池单独为用电设备供电需要的电压值。而当太阳能电源中虽然无交流电为用电设备供电,但太阳能母排可以吸收一定太阳能的时候,由蓄电池为用电设备供电时对蓄电池的电压要求不同于该步骤中的第四预设阈值,可能小于该第四预设阈值,具体参见步骤408。
408:如果太阳能电池中无交流电输入,则检测蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值,如果蓄电池的电压超过第五预设阈值且当前太阳能对蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
结合上个步骤,如果太阳能电池中无交流电输入,但此时蓄电池中存储的电能对应的电压值超过第五预设阈值,且当前太阳能母排能够吸收一定的太阳光使得当前太阳能对蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值,则此时可以使用蓄电池结合太阳能的形式为用电设备供电。
本发明实施例提供的方法,通过选择太阳能为用电设备供电,确保可以通过清洁无污染的能源为用电设备供电。另外,即使在太阳能较弱、太阳能电源中无交流电输入、蓄电池中存储的电能消耗完毕,仅可以依靠太阳能输入获取直流电来为用电设备供电时,太阳能电池先吸收弱光电流,将吸收的太阳能存储在蓄电池之后再通过蓄电池为用电设备充电,避免了在太阳能由弱转强或由强转弱的过程中,用电设备会频繁开关,尤其主要负载会频繁开关的问题,防止用电设备被损坏。另外,由于不需要在主要负载上增加下电接触器,因此,使得太阳能电源的成本较低。
实施例四
本发明实施例提供了一种太阳能电源的控制方法,该方法应用于上述实施例一提供的太阳能电源。结合上述实施例一和实施例二的内容,本发明实施例提供了一种太阳能电源的控制方法。
为了便于说明,以太阳能电源的控制装置执行本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法为例,对本发明实施例进行详细说明。其中,关于太阳能电源的控制装置可参见下述实施例五,在此不进行赘述。需要说明的是,该太阳能电源的控制装置可以是上述实施例一提供的太阳能电源内部的一部分结构,也可以是独立于上述实施例一提供的太阳能电源的一个控制装置,本发明实施例对此不作具体限定。
由于本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法可以预先设置太阳能和交流电的优先级别,因此,可以确保在不同的情况下由太阳能或交流电分别为用电设备供电。在该实施例中,以预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级为例,对本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法进行详细说明。参见图5,本发明实施例提供的方法流程包括:
501:分别检测太阳能母排的第一直流电压、电源母排的第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值。
该步骤的原理同实施例三中步骤401的原理相同,具体详见上述实施例三中步骤401,在此不再赘述。
502:如果第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
该步骤的原理同实施例三中步骤402的原理相同,具体详见上述实施例三中步骤402,在此不再赘述。
503:如果预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级,则检测电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内,如果第二直流电压在第二预设范围内,则控制使用交流电为用电设备供电。
由于用电设备正常工作需要一定的工作电压,当电源母排获取到的交流电转化的直流电提供的电压满足用电设备的工作电压后,用电设备方可正常工作。其中,当使用交流电获取到的第二直流电压为用电设备供电时,由于交流电获取到的第二直流电压通过电源母排输入电路,因此,需要检测电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内,并且当电源母排获取到的第二直流电压在第二预设范围内时,可以使用电设备正常工作,此时,控制使用交流电为用电设备供电。
其中,关于检测电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内的方式,本发明实施例不作具体限定。关于对第二预设范围的大小,本发明实施例同样不作具体限定。具体实施时,保证该第二预设范围包含的电压能供用电设备正常工作即可。
504:检测电源母排的充电电流值,如果电源母排的充电电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为蓄电池充电。
由于本发明实施例提供的太阳能电源中包含蓄电池,因此可以存储多余的能量,已备无太阳或太阳能比较弱且无交流输入时,可以使用蓄电池为用电设备供电。因此,还可以检测电源母排的充电电流值,且如果电源母排的充电电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为蓄电池充电。关于检测太阳能母排的充电电流值的方式,本发明实施例不作具体限定。
505:检测蓄电池的电压是否超过第六预设阈值,如果蓄电池的电压超过第六预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
在蓄电池的电压到达能供用电设备正常工作的电压后,本发明实施例提供的方法可以支持使用蓄电池为用电设备供电。然而,为了保证通过蓄电池为用电设备供电时,用电设备能够正常工作,因此,在使用蓄电池为用电设备供电之前,需要检测蓄电池的电压是否超过第六预设阈值,如果蓄电池的电压超过第六预设阈值,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。其中,第六预设阈值即为可以通过蓄电池为用电设备供电时蓄电池应该达到的电压值。
需要说明的是,虽然本发明实施例提供的方法支持当蓄电池的电压超过第六预设阈值时,可以通过蓄电池为用电设备供电,但并不意味着每当蓄电池的电压达到第六预设阈值即中断交流电或太阳能而通过蓄电池为用电设备供电。蓄电池供电是在当太阳能电源不能通过交流电或太阳能为用电设备供电时提供的为用电设备供电的备用选项。
506:检测交流电输入是否中断,如果交流电输入中断,则控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
由于使用交流电转化的直流电为用电设备供电时,交流电随时都可能由于各种原因而导致断电。因此,需要检测交流电输入是否中断,且如果交流电输入中断,则可以控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
507:检测蓄电池的电压是否小于第七预设阈值,如果蓄电池的电压小于第七预设阈值,则控制蓄电池下电。
其中,该第七预设阈值为蓄电池能为用电设备供电但又不影响自身性能的电压值,当蓄电池的电压小于该第七预设阈值后,将会损坏蓄电池。当使用蓄电池为用电设备供电时,为了保护蓄电池,当蓄电池的电压小于一定值时,则应该停止使用蓄电池为用电设备供电。因此,需要检测蓄电池的电压是否小于第七预设阈值,且如果蓄电池的电压小于第七预设阈值,则控制蓄电池下电。
508:检测电源母排获取到的第二直流电压是否超过第八预设阈值,如果第二直流电压超过第八预设阈值,则控制次要负载上电。
该步骤的原理同上述实施例三中步骤405的原理相同,具体详见上述实施例三中步骤405,在此不再赘述。
509:检测第二直流电压是否低于第九预设阈值,如果第二直流电压低于第九预设阈值,则控制次要负载下电。
该步骤的原理同上述实施例三中步骤406的原理相同,具体详见上述实施例三中步骤406,在此不再赘述。
本发明实施例提供的方法,确保在无太阳光或太阳光较弱时,能够通过交流电为用电设备供电,确保用电设备的正常运行。即使在交流断电后,可以通过蓄电池为用电设备供电,进一步确保用电设备的正常运行。
需要说明的是,上述实施例三和实施例四分别就预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级和预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级对本发明实施例提供的太阳能电源的控制方法进行了详细说明。然而,在实际应用中,也可以通过太阳能和交流电配合使用来为用电设备供电。关于通过太阳能和交流电配合使用来为用电设备供电时的太阳能电源的工作方式,可以结合太阳能电源的工作环境而定,本发明实施例对此不作详细介绍。
实施例五
本发明实施例提供了一种太阳能电源的控制装置,该装置用于执行上述实施例二至实施例四提供的太阳能电源的控制方法。该装置应用于太阳能电源,该太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC。其中,太阳能电池通过太阳能母排与蓄电池相连,且太阳能母排还通过第一下电接触器连接电源母排,蓄电池通过第一下电接触器与电源母排连接,电源母排连接用电设备,AC/DC与电源母排连接。AC/DC用于将输入的交流电转化为直流电后为所述用电设备供电。参见图6,该装置包括:
第一检测模块601,用于分别检测太阳能母排的第一直流电压、电源母排的第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值;
第一控制模块602,用于当第一直流电压、第二直流电压及第一直流电压和第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值时,控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第二检测模块,用于当预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级时,检测太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
第二控制模块,用于当第一直流电压在第一预设范围内时,控制使用太阳能为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第三检测模块,用于检测为蓄电池充电的充电电流值;
第三控制模块,用于当太阳能母排的充电电流值超过第一预设充电电流值时,控制使用太阳能为蓄电池充电。
优选地,用电设备包括主要负载和次要负载,主要负载直接与电源母排连接,次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接,装置,还包括:
第四检测模块,用于检测太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
第四控制模块,用于当太阳能母排的第一直流电压超过第二预设阈值时,控制次要负载上电。
优选地,装置,还包括:
第五检测模块,用于检测太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
第五控制模块,用于当太阳能母排的第一直流电压低于第三预设阈值时,控制次要负载下电。
优选地,装置,还包括:
第六检测模块,用于检测太阳能电池是否有交流电输入;当太阳能电池中无交流电输入时,检测蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
第六控制模块,用于当蓄电池的电压超过第四预设阈值时,控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第七检测模块,用于当太阳能电池中无交流电输入,则检测蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
第七控制模块,用于当蓄电池的电压超过第五预设阈值且当前太阳能对蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值时,控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第八检测模块,用于当预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级时,检测电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
第八控制模块,用于当第二直流电压在第二预设范围内时,控制使用交流电为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第九检测模块,用于检测电源母排的电流值;
第九控制模块,用于当电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为蓄电池充电。
优选地,装置,还包括:
第十检测模块,用于检测蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
第十控制模块,用于当蓄电池的电压超过第六预设阈值时,控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第十一检测模块,用于检测交流电输入是否中断;
第十一控制模块,用于当交流电输入中断时,控制蓄电池上电,使蓄电池为用电设备供电。
优选地,装置,还包括:
第十二检测模块,用于检测蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
第十二控制模块,用于当蓄电池的电压小于第七预设阈值时,控制蓄电池下电。
优选地,用电设备包括主要负载和次要负载,主要负载直接与电源母排连接,次要负载通过第二下电接触器与电源母排连接,装置,还包括:
第十三检测模块,用于检测电源母排获取到的第二直流电压是否超过第八预设阈值;
第十三控制模块,用于当第二直流电压超过第八预设阈值时,控制次要负载上电。
优选地,装置,还包括:
第十四检测模块,用于检测第二直流电压是否低于第九预设阈值;
第十四控制模块,用于当第二直流电压低于第九预设阈值时,控制次要负载下电。
优选地,为了使太阳能电源的控制装置能够很好地控制太阳能和交流电为用电设备供电,如图7所示,其示出了一种太阳能电源。在该太阳能电源中,太阳能电源的控制装置为太阳能电源内部的一个控制装置。为了更好地控制太阳能或交流为用电设备供电,该太阳能电源的控制装置可以连接于反向串接的两个二极管中间,以确保在二极管处的电压达到太阳能电源的控制装置的上电电压后,太阳能电源的控制装置能够自动上电并控制太阳能电源的正常工作。
例如,在图7中,如果与电源母排连接的二极管为第一二极管,与太阳能母排连接的二极管为第二二极管,则在将太阳能电源的控制装置连接与该反向串接的两个二极管中间时,可以分别设置第一二极管和第二二极管导通的电压值,该导通的电压值能够使太阳能电源的控制装置上电。例如,如果太阳能电源的控制装置的上电电压为1V,则可以分别设置第一二极管和第二二极管导通的电压值为1.1V。此时,当第一二极管的电压值达到1.1V时,则第一二极管导通,此时,太阳能电源的控制装置上电,并控制按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电;当第二二极管的电压值达到1.1V时,则第二二极管导通,此时,太阳能电源的控制装置上电,并控制按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电。
当太阳能电源的控制装置为太阳能电源内部的一个控制装置时,通过将太阳能电源的控制装置连接于反向串接的两个二极管之间,能够避免太阳能电源的控制装置在太阳能由弱转强或由强转弱的过程中,太阳能电源的控制装置频繁开关的问题,防止太阳能电源的控制装置因频繁开关而被损坏,确保能够控制太阳能电源的正常工作。
本发明实施例提供的装置,通过控制太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为用电设备供电,确保在不同的情况下,可以使用不同的能源为用电设备供电,确保用电设备的正常使用。
需要说明的是:上述实施例提供的太阳能电源的控制装置在实现太阳能电源的控制时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的太阳能电源的控制装置与太阳能电源的控制方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,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 (29)
1.一种太阳能电源,其特征在于,所述太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;
其中,所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转换为直流电后为所述用电设备供电。
2.一种太阳能电源的控制方法,其特征在于,所述方法应用于太阳能电源,所述太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转换为直流电后为所述用电设备供电,所述方法包括:
分别检测所述太阳能母排的第一直流电压、所述电源母排的第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值;
如果所述第一直流电压、所述第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值,则控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级,则检测所述太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
如果所述第一直流电压在所述第一预设范围内,则控制使用太阳能为所述用电设备供电。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制使用太阳能为所述用电设备供电之后,还包括:
检测为所述蓄电池充电的充电电流值;
如果所述充电电流值超过第一预设充电电流值,则控制使用太阳能为所述蓄电池充电。
5.根据权利要求2至4中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过第二下电接触器与所述电源母排连接,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
如果所述太阳能母排的第一直流电压超过所述第二预设阈值,则控制所述次要负载上电。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述控制所述次要负载上电之后,还包括:
检测所述太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
如果所述太阳能母排的第一直流电压低于所述第三预设阈值,则控制所述次要负载下电。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述太阳能电池是否有交流电输入;
如果所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第四预设阈值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述检测所述太阳能电池是否有交流电输入之后,还包括:
如果所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对所述蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第五预设阈值且当前太阳能对所述蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述电设备供电之后,还包括:
如果预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级,则检测所述电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
如果所述第二直流电压在所述第二预设范围内,则控制使用交流电为所述用电设备供电。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述控制使用交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述电源母排的电流值;
如果所述电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为所述蓄电池充电。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述控制使用太阳能为所述蓄电池充电之后,还包括:
检测所述蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
如果所述蓄电池的电压超过所述第六预设阈值,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述控制使用交流电为所述蓄电池充电之后,还包括:
检测交流电输入是否中断;
如果所述交流电输入中断,则控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池给所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
如果所述蓄电池的电压小于所述第七预设阈值,则控制所述蓄电池下电。
14.根据权利要求9至13中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过所述第二下电接触器与所述电源母排连接,所述控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电之后,还包括:
检测所述电源母排获取到的所述第二直流电压是否超过第八预设阈值;
如果所述第二直流电压超过所述第八预设阈值,则控制所述次要负载上电。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述控制所述次要负载上电之后,还包括:
检测所述第二直流电压是否低于第九预设阈值;
如果所述第二直流电压低于所述第九预设阈值,则控制所述次要负载下电。
16.一种太阳能电源的控制装置,其特征在于,所述装置应用于太阳能电源,所述太阳能电源包括太阳能电池、蓄电池、电源母排、太阳能母排和转换器AC/DC;所述太阳能电池通过所述太阳能母排与所述蓄电池相连,且所述太阳能母排还通过第一下电接触器连接所述电源母排,所述蓄电池通过所述第一下电接触器与所述电源母排连接,所述电源母排连接用电设备,所述AC/DC与所述电源母排连接,用于将输入的交流电转化为直流电后为所述用电设备供电,所述装置包括:
第一检测模块,用于分别检测所述太阳能母排的第一直流电压、所述电源母排的第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压是否超过第一预设阈值;
第一控制模块,用于当所述第一直流电压、所述第二直流电压及所述第一直流电压和所述第二直流电压的总电压中的任一电压值超过第一预设阈值时,控制所述太阳能电源按照预设优先级选择使用太阳能或交流电为所述用电设备供电。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第二检测模块,用于当预设优先级中太阳能的优先级高于交流电的优先级时,检测所述太阳能母排的第一直流电压是否在第一预设范围内;
第二控制模块,用于当所述第一直流电压在所述第一预设范围内时,控制使用太阳能为所述用电设备供电。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第三检测模块,用于检测为所述蓄电池充电的充电电流值;
第三控制模块,用于当所述充电电流值超过第一预设充电电流值时,控制使用太阳能为所述蓄电池充电。
19.根据权利要求16至18中任一项权利要求所述的装置,其特征在于,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过第二下电接触器与所述电源母排连接,所述装置,还包括:
第四检测模块,用于检测所述太阳能母排的第一直流电压是否超过第二预设阈值;
第四控制模块,用于当所述太阳能母排的第一直流电压超过所述第二预设阈值时,控制所述次要负载上电。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第五检测模块,用于检测所述太阳能母排的第一直流电压是否低于第三预设阈值;
第五控制模块,用于当所述太阳能母排的第一直流电压低于所述第三预设阈值时,控制所述次要负载下电。
21.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第六检测模块,用于检测所述太阳能电池是否有交流电输入;当所述太阳能电池中无交流电输入时,检测所述蓄电池的电压是否超过第四预设阈值;
第六控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第四预设阈值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第七检测模块,用于当所述太阳能电池中无交流电输入,则检测所述蓄电池的电压是否超过第五预设阈值以及当前太阳能对所述蓄电池的充电电流是否超过第二预设充电电流值;
第七控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第五预设阈值且当前太阳能对所述蓄电池的充电电流值超过第二预设充电电流值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
23.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第八检测模块,用于当预设优先级中交流电的优先级高于太阳能的优先级时,检测所述电源母排的第二直流电压是否在第二预设范围内;
第八控制模块,用于当所述第二直流电压在所述第二预设范围内时,控制使用交流电为所述用电设备供电。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第九检测模块,用于检测所述电源母排的电流值;
第九控制模块,用于当所述电源母排的电流值超过预设的交流电充电电流值,则控制使用交流电为所述蓄电池充电。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第十检测模块,用于检测所述蓄电池的电压是否超过第六预设阈值;
第十控制模块,用于当所述蓄电池的电压超过所述第六预设阈值时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第十一检测模块,用于检测交流电输入是否中断;
第十一控制模块,用于当所述交流电输入中断时,控制所述蓄电池上电,使所述蓄电池为所述用电设备供电。
27.根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第十二检测模块,用于检测所述蓄电池的电压是否小于第七预设阈值;
第十二控制模块,用于当所述蓄电池的电压小于所述第七预设阈值时,控制所述蓄电池下电。
28.根据权利要求23至27中任一项权利要求所述的装置,其特征在于,所述用电设备包括主要负载和次要负载,所述主要负载直接与所述电源母排连接,所述次要负载通过所述第二下电接触器与所述电源母排连接,所述装置,还包括:
第十三检测模块,用于检测所述电源母排获取到的所述第二直流电压是否超过第八预设阈值;
第十三控制模块,用于当所述第二直流电压超过所述第八预设阈值时,控制所述次要负载上电。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第十四检测模块,用于检测所述第二直流电压是否低于第九预设阈值;
第十四控制模块,用于当所述第二直流电压低于所述第九预设阈值时,控制所述次要负载下电。
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