CN109638945A - 一种市电与太阳能互补控制器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种市电与太阳能互补控制器,属于控制器领域。一种市电与太阳能互补控制器,包括市电模块,太阳能板模块和蓄电池,其特征在于,包括控制器,所述控制器连接有用于检测物体的红外传感器和用于检测光线强弱的光敏传感器以及用于接收手动控制输出信号的遥控接收器。在市电与太阳能互补控制器中设有单片机控制器控制的红外传感器,光敏传感器以及遥控接收器,可以有效的控制负载中的用电模式,可有效节省电量,适应环境需求。

Description

一种市电与太阳能互补控制器
技术领域
本发明涉及控制器领域,具体涉及一种市电与太阳能互补控制器。
背景技术
市电互补太阳能供电系统又称分布式光伏发电系统,特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。利用太阳能照明是人类开发利用太阳能的一个主要手段,但是,太阳能辐射具有不连续性和间歇性,而且,目前单纯的太阳能照明系统的投资和成本较高、部分技术不够成熟,因此,太阳能照明系统经常会在连续阴雨天时,因蓄电池电压不足而出现负载不能点亮的情况。市电互补控制器用于市电与太阳能互补灯系统。天气晴好,太阳能工作状态良好时,蓄电池的电量充足光源由电池供电,当天气不理想,太阳能无法充满电池消耗的能量,电池电量消耗到一定程度,为保证光源的供电,控制器切换到市电输入,通过控制器转换之后为光源供电。现有技术中市电与太阳能互补控制器无法调节负载中的用电模式,单一模式会浪费蓄电池的电量且不适应环境要求。
发明内容
本发明的目的是提供一种市电与太阳能互补控制器,在市电与太阳能互补控制器中设有单片机控制器控制的红外传感器,光敏传感器以及遥控接收器,可以有效的控制负载中的用电模式,可有效节省电量,适应环境需求。
本发明的上述技术问题是通过以下技术方案实现的,一种市电与太阳能互补控制器,包括市电模块,太阳能板模块和蓄电池,其特征在于,包括控制器,所述控制器连接有用于检测物体的红外传感器和用于检测光线强弱的光敏传感器以及用于接收手动控制输出信号的遥控接收器。
一种市电与太阳能互补控制器,包括太阳能板模块,太阳能板模块主要由若干太阳能电池片按照一定方式组装在板上的组装件,所述太阳能板模块把吸收的太阳能转化为电能,为所述蓄电池供电,包括市电模块,所述市电模块是通过电网为所述蓄电池供电,还包括用于控制所述市电模块或所述太阳能板模块为所述蓄电池充电的控制器,所述控制器为单片机控制器,所述控制器也可为电路直接控制,在本发明中以简单实用为目的选用单片机控制器,所述单片机控制器上连接有用于检测物体的红外传感器,用于检测光线强弱的光敏传感器和用于接收手动控制输出信号的遥控接收器,手动输出信号是通过手动按动遥控器按钮,遥控器发射信号,经过所述遥控接收器接收,所述遥控接收器接收信号之后反馈给所述单片机控制器进行操作,在本发明中所述遥控器有三种可调模式:持续输出模式,红外感应模式和光感模式,持续输出模式即常亮模式只要蓄电池有电始终给负载端供电,在本发明中负载为灯具,此模式下可以调节灯的亮度,控制负载端PWM输入控制电流控制亮度,比如满功率的30%、50%等;红外感应模式分为2大类模式白天模式,夜晚模式,白天模式设置时间6:00-18:00,设置时间段可更改,白天模式情况下只要感应到人体经过就会开通开关K3,灯亮,夜晚模式设置时间段为18:00-6:00,设置时间段可更改,夜晚模式情况下由光敏感应器感应光照强度反馈给单片机,只有在光照强度小于一个阈值(比如70lux)且感应到人体经过才会开通开关K3,灯亮;光感模式,由光敏感应器感应光照强度反馈给单片机,当光照强度低于一个阈值(例如70lux)则开通开关K3亮灯,当光照强度高于每一个阈值(比如100LUX)则关闭开光K3灭灯;在持续输出模式和红外感应模式都可感应到人体经过后持续亮灯30秒,1分钟 半小时等,且如果一直感应到人体,灯持续亮;在持续输出模式,红外感应模式以及光感模式下都可以调节灯的亮度 即控制PWM输入控制电流控制亮度,比如满功率的30%、50%等,遥控接收器与开关K3通信连接,所述遥控接收器可闭合和切断所述蓄电池向负载供电,所述遥控接收器控制负载端PWM输入控制电流,通过控制PWM中方波的占空比进而控制负载端的负载用电的电流大小,所述遥控接收器以及所述遥控器中模式的设置,可以有效的调节负载中用电模式,可有效减少不必要的电量输出。
作为本发明的优选,所述太阳能板模块与开关K1相连,所述开关K1用于闭合和切断所述太阳能板模块向所述蓄电池充电的电路,所述太阳能板模块包括用于检测所述太阳能板模块的电压检测装置A,所述蓄电池包括用于检测所述蓄电池电压的电压检测装置B。
作为本发明的优选,所述市电模块与所述开关K2相连,所述开关K2用于闭合或切断所述市电模块向所述蓄电池充电的电路。
在本发明中,所述太阳能板模块与开关K1相连,在所述太阳能板模块安装有电压检测装置A,所述电压检测装置A用于检测所述太阳能板模块上的电压,若是检测到所述太阳能板模块上电压大于一个阈值时,且电压检测装置B点数值较小,所述蓄电池电量不满时,开通开关K1,同时断开市电模块给蓄电池充电电路中的开关K2,启用所述太阳能板模块给所述蓄电池充电,若是检测到所述太阳能板模块电压较小时,且所述电压检测装置B点数值较小,蓄电池电量不满时,断开开关K1,同时开通开关K2,启用市电模块给蓄电池充电,若蓄电池电量充足,则断开开关K1和K2,若负载是灯的情况下,检测到所述电压检测装置A数值较大,则断开开关K3,开关K1,K2可以保证蓄电池只能在市电模式下或者太阳能板模式下充电,开关K3可以保证在一定条件下(夜晚模式或阴雨天气)蓄电池给负载提供电量。
作为本发明的优选,所述市电与太阳能互补控制器中还包括电流控制模块。
作为本发明的优选,所述电流控制输入模块为PWM输入控制电流。
在所述市电与太阳能互补控制器中还包括电流控制输入模块,所述电流控制输入模块采用PWM输入控制电流,所述PWM输入控制电流通过控制PWM中方波的占空比来控制电路中电流的大小,所述PWM输入控制电流由所述单片机控制器直接控制,在本发明中,市电与太阳能供电电路中设有PWM输入控制电流,所述电压检测装置B检测到的数值小,其检测到的数值数据反馈给所述单片机控制器,所述单片机控制器控制PWM输入控制电流可控制电流大小进而控制输出功率,若是电压检测装置B点的数值大,其检测到的数值数据反馈给所述单片机控制器,所述单片机控制器控制PWM输入控制电流可控制输入较小的电流向蓄电池充电,一方面可以防止电流持续过大对蓄电池造成损害,另一方面也可以避免电流一直过小导致蓄电池充电时间过长,在负载一端也设有PWM输入控制电流,可控制负载端的电流,进而控制负载的功率,比如负载若是灯具,可以控制灯光的亮暗程度,在一定程度上减少了电量的浪费。
作为本发明的优选,所述开关K3位于所述蓄电池向负载供电的电路中。
在本发明中,便于控制蓄电池向负载供电,在其电路中设置开关K3,开关K3可切断和闭合所述蓄电池向所述负载供电的电路。
作为本发明的优选,遥控器调节模式包括持续输出模式,红外感应模式和光感模式。
附图说明
图1为本发明简易连接图。
图2为本发明控制器简易连接图。
具体实施例
以下结合附图对本发明做进一步详细附图。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
如图1图2所示,一种市电与太阳能互补控制器,包括太阳能板模块,太阳能板模块主要由若干太阳能电池片按照一定方式组装在板上的组装件,太阳能板模块把吸收的太阳能转化为电能,为蓄电池供电,包括市电模块,市电模块是通过电网为蓄电池供电,还包括用于控制市电模块或太阳能板模块为蓄电池充电的控制器,控制器为单片机控制器,控制器也可为电路直接控制,在本发明中以简单实用为目的选用单片机控制器,单片机控制器上连接有用于检测物体的红外传感器,用于检测光线强弱的光敏传感器和用于接收手动控制输出信号的遥控接收器,手动输出信号是通过手动按动遥控器按钮,遥控器发射信号,经过遥控接收器接收,遥控接收器接收信号之后反馈给单片机控制器进行操作,在本发明中遥控器有三种可调模式:持续输出模式,红外感应模式和光感模式,持续输出模式即常亮模式只要蓄电池有电始终给负载端供电,在本发明中负载为灯具,此模式下可以调节灯的亮度,控制负载端PWM输入控制电流控制亮度,比如满功率的30%、50%等;红外感应模式分为2大类模式白天模式,夜晚模式,白天模式设置时间6:00-18:00,设置时间段可更改,白天模式情况下只要感应到人体经过就会开通开关K3,灯亮,夜晚模式设置时间段为18:00-6:00,设置时间段可更改,夜晚模式情况下由光敏感应器感应光照强度反馈给单片机,只有在光照强度小于一个阈值(比如70lux)且感应到人体经过才会开通开关K3,灯亮;光感模式,由光敏感应器感应光照强度反馈给单片机,当光照强度低于一个阈值(例如70lux)则开通开关K3亮灯,当光照强度高于每一个阈值(比如100LUX)则关闭开光K3灭灯;在持续输出模式和红外感应模式都可感应到人体经过后持续亮灯30秒,1分钟 半小时等,且如果一直感应到人体,灯持续亮;在持续输出模式,红外感应模式以及光感模式下都可以调节灯的亮度即控制PWM输入控制电流控制亮度,比如满功率的30%、50%等,遥控接收器与开关K3通信连接,遥控接收器可闭合和切断蓄电池向负载供电,遥控接收器控制负载端PWM输入控制电流,通过控制PWM中方波的占空比进而控制负载端的负载用电的电流大小,遥控接收器以及遥控器中模式的设置,可以有效的调节负载中用电模式,可有效减少不必要的电量输出。
在本发明中,太阳能板模块与开关K1相连,在太阳能板模块安装有电压检测装置A,电压检测装置A用于检测太阳能板模块上的电压,若是检测到太阳能板模块上电压大于一个阈值时,且电压检测装置B点数值较小,蓄电池电量不满时,开通开关K1,同时断开市电模块给蓄电池充电电路中的开关K2,启用太阳能板模块给蓄电池充电,若是检测到太阳能板模块电压较小时,且电压检测装置B点数值较小,蓄电池电量不满时,断开开关K1,同时开通开关K2,启用市电模块给蓄电池充电,若蓄电池电量充足,则断开开关K1和K2,若负载是灯的情况下,检测到电压检测装置A数值较大,则断开开关K3,开关K1,K2可以保证蓄电池只能在市电模式下或者太阳能板模式下充电,开关K3可以保证在一定条件下(夜晚模式或阴雨天气)蓄电池给负载提供电量。
在市电与太阳能互补控制器中还包括电流控制输入模块,电流控制输入模块采用PWM输入控制电流,PWM输入控制电流通过控制PWM中方波的占空比来控制电路中电流的大小,PWM输入控制电流由单片机控制器直接控制,在本发明中,市电与太阳能供电电路中设有PWM输入控制电流,电压检测装置B检测到的数值小,其检测到的数值数据反馈给单片机控制器,单片机控制器控制PWM输入控制电流可控制电流大小进而控制输出功率,若是电压检测装置B点的数值大,其检测到的数值数据反馈给单片机控制器,单片机控制器控制PWM输入控制电流可控制输入较小的电流向蓄电池充电,一方面可以防止电流持续过大对蓄电池造成损害,另一方面也可以避免电流一直过小导致蓄电池充电时间过长,在负载一端也设有PWM输入控制电流,可控制负载端的电流,进而控制负载的功率,比如负载若是灯具,可以控制灯光的亮暗程度,在一定程度上减少了电量的浪费。

Claims (8)

1.一种市电与太阳能互补控制器,包括市电模块,太阳能板模块和蓄电池,其特征在于,包括控制器,所述控制器连接有用于检测物体的红外传感器和用于检测光线强弱的光敏传感器以及用于接收手动控制输出信号的遥控接收器。
2.根据权利要求1所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述太阳能板模块与开关K1相连,所述开关K1用于闭合和切断所述太阳能板模块向所述蓄电池充电的电路,所述太阳能板模块包括用于检测所述太阳能板模块的电压检测装置A,所述蓄电池包括用于检测所述蓄电池电压的电压检测装置B。
3.根据权利要求1所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述市电模块与所述开关K2相连,所述开关K2用于闭合或切断所述市电模块向所述蓄电池充电的电路。
4.根据权利要求1所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述市电与太阳能互补控制器中还包括电流控制输入模块。
5.根据权利要求4所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述电流控制输入模块为PWM控制输入电流。
6.根据权利要求1所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述遥控接收器与开关K3通信连接。
7.根据权利要求6所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,所述开关K3位于所述蓄电池向负载供电的电路中。
8.根据权利要求1所述的一种市电与太阳能互补控制器,其特征在于,遥控器调节模式包括持续输出模式,红外感应模式和光感模式。
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