CN112436588A - 一种给电瓶车充电光伏系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种给电瓶车充电光伏系统,包括发电模块、蓄电池、和供电模块,发电模块包括光伏组件、升压器,所述供电模块包括蓄电池、电瓶控制器、电瓶车电机,光伏组件包括柔性薄膜组件、光伏控制器,具体操作步骤如下:将柔性薄膜组件安装在电瓶车车篓上;将柔性薄膜组件与光伏控制器连接;将光伏控制器与升压器安装在电瓶车上;将升压器与蓄电池连接;蓄电池与电瓶控制器连接;电瓶控制器与电瓶车电机连接。此柔性薄膜组件在电瓶车使用过程中,此柔性薄膜组件解决了电瓶车续航能力弱的问题,在行驶过程中,对电瓶车蓄电池进行充电,有效提高了电瓶车的续航能力,延长了电瓶车的行驶里程,此外,此方式发电,也符合低碳环保响应绿色能源。

Description

一种给电瓶车充电光伏系统
技术领域
本发明涉及电瓶车充电技术领域,特别是一种给电瓶车充电光伏系统。
背景技术
电动自行车,是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上,安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具,目前,公知的电瓶车或电动车没有发电装置,在使用过程中,消耗电瓶用光电,因此经常行驶未到目的地就没有电了,还有不足之处是,不能更长距离行驶供电。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种给电瓶车充电光伏系统。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种给电瓶车充电光伏系统,包括发电模块、蓄电池、和供电模块,所述发电模块包括光伏组件、升压器,所述供电模块包括电瓶控制器、电瓶车电机,所述光伏组件包括柔性薄膜组件、光伏控制器,具体操作步骤如下:
步骤一:将柔性薄膜组件安装在电瓶车车篓上;
步骤二:将柔性薄膜组件与光伏控制器连接;
步骤三:将光伏控制器与升压器安装在电瓶车上;
步骤四:将升压器与蓄电池连接;
步骤五:蓄电池与电瓶控制器连接;
步骤六:电瓶控制器与电瓶车电机连接。
作为本发明的进一步描述,所述柔性薄膜组件与所述光伏控制器之间线路连接,所述光伏控制器与所述升压器之间线路连接,所述升压器与所述蓄电池之间线路连接,所述蓄电池与电瓶控制器之间线路连接,所述电瓶控制器与所述电瓶车电机之间线路连接。
作为本发明的进一步描述,所述柔性薄膜组件的数量为2个,两个所述柔性薄膜组件分别安装在电瓶车的车篓前端和顶部。
作为本发明的进一步描述,两个所述柔性薄膜组件之间连接方式为串联,所述柔性薄膜组件的外侧设置有多个USB输出接口。
作为本发明的进一步描述,所述柔性薄膜组件与所述升压器之间连接电压调节器,所述电压调节器上安装有电池温度传感器。
作为本发明的进一步描述,所述柔性薄膜组件的尺寸为400X256X15mm,所述柔性薄膜组件的重量为160g。
作为本发明的进一步描述,所述电压调节器采用集成电路电压调节器。
作为本发明的进一步描述,所述蓄电池上还连接有充电器接口,所述充电器接口为防水充电器接口。
作为本发明的进一步描述,所述柔性薄膜组件的输出电压为5V。
其有益效果在于,本发明提供了给电瓶车充电光伏系统,此充电光伏系统包括包括发电模块、蓄电池、供电模块,发电模块包括光伏组件、升压器,供电模块包括蓄电池、电瓶控制器、电瓶车电机,其中光伏组件包括柔性薄膜组件、光伏控制器,使用时,将柔性薄膜组件安装在电瓶车车篓上,接着柔性薄膜组件与光伏控制器连接,光伏控制器与升压器连接,将光伏控制器与升压器安装在电瓶车上,升压器与电瓶车的蓄电池进行线束连接,在户外使用状态下或者停放过程中,车篓上的2块柔性薄膜组件吸收太阳光发电,根据配置,2块柔性薄膜组件可作为10V 1A电源发电,发出的电经过光伏控制器输出稳定电压至升压器,升压器将10V电压升至48V为电瓶车的蓄电池充电,通过此柔性薄膜组件在电瓶车使用过程中,可以有效对车篓中的物品进行遮挡,防止物品从车篓中颠出来,此外,此柔性薄膜组件解决了电瓶车续航能力弱的问题,在行驶过程中,对电瓶车蓄电池进行充电,有效提高了电瓶车的续航能力,延长了电瓶车的行驶里程,此外,此方式发电,也符合低碳环保响应绿色能源。
附图说明
图1是本发明的安装结构示意图。
图中,1、柔性薄膜组件;2、车篓;3、蓄电池;4、光伏控制器;5、电瓶控制器;6、电瓶车电机。
具体实施方式
首先说明本发明的设计初衷,目前,公知的电瓶车或电动车没有发电装置,在使用过程中,消耗电瓶用光电,因此经常行驶未到目的地就没有电了,还有不足之处是,不能更长距离行驶供电,为解决此问题,本发明设计了一种给电瓶车充电光伏系统。
下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1所示,一种给电瓶车充电光伏系统,此充电光伏系统用于给电瓶车进行充电,以提高电瓶车的续航里程。
下面将详细说明此充电光伏系统,此充电光伏系统包括发电模块、蓄电池3、供电模块,发电模块用于给蓄电池3在户外提供供电来源,此发电模块包括光伏组件和升压器,光伏组件主要起发电作用,此发电的原理主要利用阳光发电,光伏组件包括柔性薄膜组件1和光伏控制器4,光伏控制器4用来控制柔性薄膜组件1的发电过程,为了方便柔性薄膜组件1于光伏控制器4连接,柔性薄膜组件1和光伏控制器4之间通过多根传输线束连接。
为了方便柔性薄膜组件1的安装,此柔性薄膜组件1数量为2个,分别安装在电瓶车车篓2的前方和顶部,此方式安装,在骑电瓶车时,可以方便电瓶车上的此柔性薄膜组件1充分感应阳光的照射,使得此柔性薄膜组件1的发电效率为最大,确保为蓄电池3提供高效的发电速率。
为了实现对柔性薄膜组件1发电过程的控制,在电瓶车上需要安装光伏控制器4,在电瓶车使用过程中,由于长时间的行驶过程,越来越多的使用者在使用过程中需要借助导航设备来导航,随着社会的不断发展和科技的进步,现有的导航设备一般采用手机,手机在续航方面又具有一定的局限,为解决此问题,我们在此柔性薄膜组件1一侧安装了多个USB输出接口,手机的数据线连接此USB输出接口中的一个即可对手机进行充电,有效的解决了手机在使用过程中续航能力差的问题。
为了确保柔性薄膜组件1的发电功率,此柔性薄膜组件1采用输出电压为5V的柔性薄膜组件1,使用过程中,将两块柔性薄膜组件1通过串联的方式连接,此柔性薄膜组件1的功率为8W,为了保证此柔性薄膜组件1的使用寿命,此柔性薄膜组件1采用Misasole的芯片。
此柔性薄膜组件1的尺寸需要根据电瓶车车篓2的外形尺寸进行设计,这里的柔性薄膜组件1的尺寸采用400X256X15mm,这个尺寸的柔性薄膜组件1在使用时,不仅可以提供高效的发电,还可以有效对车篓2进行遮挡,有效的阻止了车篓2里面的物品因骑车过程中的颠簸从车篓2里跌落。
现有的两轮电瓶车的蓄电池3一般是48V以上的,两个柔性薄膜组件1的串联后可以提供10V的电压,为了实现与48V蓄电池3的连接,在电瓶车上还需要安装升压器,升压器与蓄电池3之间通过线束连接,升压器与光伏控制器4之间通过线束连接,柔性薄膜组件1利用太阳进行发电,通过光伏控制器4将能量传输至升压器,在升压器的作用下,将10V电压能量变为48V,以此实现对电瓶车的蓄电池3进行充电。
蓄电池3是电瓶车的蓄电模块,蓄电池3的电量经过电瓶控制器5提供给电瓶车电机6,电瓶车电机6给电瓶车使用过程中提供动力,蓄电池3与电瓶控制器5之间通过多根线束连接,电瓶控制器5与电瓶车电机6之间通过多根线束连接。
为了方便在电瓶车不使用,通过普通方式对电瓶车充电,在蓄电池3上安装有充电器接口,为了保证此充电器接口的使用性能,此充电器接口采用防水充电器接口。
柔性薄膜组件1将太阳能转化为电能传递至升压器时,为了实现电压的调节,在柔性薄膜组件1和升压器之间安装电压调节器,为了确保电压调节器的使用效果,此电压调节器采用集成电路电压调节器,此过程中会伴随大量的热产生,为了实现对温度的监测,在电压调节器上安装有电池温度传感器,以此实现对蓄电池3充电过程的监测,有效提高蓄电池3充电过程中的安全性。
上面详细的说明了本发明的技术方案,下面将具体说明本发明的安装过程,安装时,根据电瓶车车篓2的大小,制作柔性薄膜组件1,将柔性薄膜组件1串联,分别安装在电瓶车车篓2的前方和上部,接着将柔性薄膜组件1与光伏控制器4连接,连接完成后,将光伏控制器4与升压器连接,连接后,将光伏控制器4与升压器安装在电瓶车上,接着升压器与电瓶车的蓄电池3进行线束连接,最后完成蓄电池3与电瓶控制器连接,在电瓶车生产时,已完成电瓶控制器5与电瓶车电机6连接,电瓶车在平时搁置时可以通过充电器插入蓄电池3上的充电器接口对蓄电池3进行充电,在户外使用状态下或者停放过程中,车篓2上的2块柔性薄膜组件1吸收太阳光发电,根据配置,2块柔性薄膜组件1可作为10V 1A电源发电,发出的电经过光伏控制器4输出稳定电压至升压器,升压器将10V电压升至48V为电瓶车的蓄电池3充电,使用过程中该电再经过电瓶车原有电瓶控制器5驱动电瓶车电机6,通过此柔性薄膜组件1在电瓶车使用过程中,可以有效对车篓2中的物品进行遮挡,防止物品从车篓2中颠出来,此外,此柔性薄膜组件1解决了电瓶车续航能力弱的问题,在行驶过程中,对电瓶车蓄电池3进行充电,有效提高了电瓶车的续航能力,延长了电瓶车的行驶里程,此外,此方式发电,也符合低碳环保响应绿色能源。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,包括发电模块、蓄电池(3)、供电模块,所述发电模块包括光伏组件、升压器,所述供电模块包括电瓶控制器(5)、电瓶车电机(6),所述光伏组件包括柔性薄膜组件(1)、光伏控制器(4),具体操作步骤如下:
步骤一:将柔性薄膜组件(1)安装在电瓶车车篓(2)上;
步骤二:将柔性薄膜组件(1)与光伏控制器(4)连接;
步骤三:将光伏控制器(4)与升压器安装在电瓶车上;
步骤四:将升压器与蓄电池(3)连接;
步骤五:蓄电池(3)与电瓶控制器(5)连接;
步骤六:电瓶控制器(5)与电瓶车电机(6)连接。
2.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述柔性薄膜组件(1)与所述光伏控制器(4)之间线路连接,所述光伏控制器(4)与所述升压器之间线路连接,所述升压器与所述蓄电池(3)之间线路连接,所述蓄电池(3)与电瓶控制器(5)之间线路连接,所述电瓶控制器(5)与所述电瓶车电机(6)之间线路连接。
3.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述柔性薄膜组件(1)的数量为2个,两个所述柔性薄膜组件(1)分别安装在电瓶车的车篓(2)前端和顶部。
4.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,两个所述柔性薄膜组件(1)之间连接方式为串联,所述柔性薄膜组件(1)的外侧设置有多个USB输出接口。
5.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述柔性薄膜组件(1)与所述升压器之间连接电压调节器,所述电压调节器上安装有电池温度传感器。
6.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述柔性薄膜组件(1)的尺寸为400X256X15mm,所述柔性薄膜组件(1)的重量为160g。
7.根据权利要求5所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述电压调节器采用集成电路电压调节器。
8.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述蓄电池(3)上还连接有充电器接口,所述充电器接口为防水充电器接口。
9.根据权利要求1所述的一种给电瓶车充电光伏系统,其特征在于,所述柔性薄膜组件(1)的输出电压为5V。
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