CN113266896B - 套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,包括太阳能电池板、逆变器、蓄电池、太阳能充放电控制器和手术室,太阳能电池板设置在手术室的室外上方与太阳能充放电控制器连接,用以将太阳能转换为电能;太阳能充放电控制器与太阳能电池板,用以对太阳能电池板转换后的电能进行调节和控制,太阳能充放电控制器与蓄电池连接,用以对蓄电池进行充电和放电的控制;手术室包括外箱体和内箱体,外箱体和内箱体之间形成夹层,水平夹层内设置FFU自带风机净化机组、管道式制冷制热空调、带初、中效过滤器新风机组、带初效过滤器回风口,内箱体的顶板中心设置有均流板,均流板设置在FFU自带风机净化机组下方的高效过滤器出风面的正下方。
Description
技术领域
本发明涉及洁净手术室供电技术领域,尤其涉及一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统。
背景技术
太阳能光电建筑应用、太阳能光热技术应用非常广泛,具有良好的产业化和商业化基础。而太阳能光电技术,由于其较高的成本,还未像光热那么普及。当前太阳能光电建筑应用主要为太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化,其中屋顶太阳能光电建筑应用较为广泛。太阳能建筑在中国已经历了几十年的发展。最初的太阳能建筑为中国五六十年代的太阳房,主要采用被动技术,通过被动设计满足人们的基本需求。现在,太阳能技术除被动技术外,还发展了主动技术,这主要表现在太阳能光热利用和太阳能光电利用两个方面。光热利用主要是用于采暖和制冷,根据利用温度的高低分为高温利用、中温利用和低温利用。工程供热主要是太阳能高温利用,日常的生活热水供应主要是低温利用。太阳能光电技术主要是利用单晶硅或多晶硅将光能转化为电能,一般用于航天飞机、空间站或边远地区。太阳能建筑的光电利用,主要是用来实现太阳能照明。
而现有技术中由于手术室的供电需求功率大,对于手术室的供电多采用市电供电或不间断供电的方式,而随着社会的进步,套箱式手术室应运而生,针对套箱式手术室的供电方式仍采取以往的市电供电的方式居多,套箱式手术室的洁净手术室所需全部明装与暗装设备、部件、材料,均安装于夹层内,套箱垂直与水平夹层为等效回风管道;所有风量、风压、风速调节均为直流无刷风机,以一转为单位进行精确电子调节;自主设计、悬浮安装的一体式净化机组,整体上就是一个全频段隔振、吸声体;所以套箱式洁净手术室无风管、无风阀、无单体消音器,相比传统手术室的用电功率节能百分之八十五左右,清洁能源对套箱式洁净手术室供电成为必然趋势,因而对套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统的需求迫在眉睫。
发明内容
为此,本发明提供一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,用以克服现有技术中缺少对套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,包括太阳能电池板、逆变器、蓄电池、太阳能充放电控制器和手术室,其中,
所述太阳能电池板,其设置在所述手术室的室外上方与所述太阳能充放电控制器连接,所述太阳能电池板用以将太阳能转换为电能;
所述太阳能充放电控制器,其与所述太阳能电池板连接,用以对所述太阳能电池板转换后的电能进行调节和控制,所述太阳能充放电控制器与所述蓄电池连接,用以对蓄电池进行充电和放电的控制;
所述蓄电池,其通过所述太阳能充放电控制器与所述太阳能电池板连接,用以将所述太阳能电池板转换后的电能进行存储和释放;
所述逆变器,其通过所述太阳能充放电控制器与所述蓄电池连接,用以将所述蓄电池贮存的电能从直流电变成交流电;
所述手术室,其包括外箱体和内箱体,所述外箱体和内箱体之间形成水平夹层和竖直夹层,所述水平夹层内设置FFU自带风机净化机组、管道式制冷制热空调、带初、中效过滤器新风机组、带初效过滤器回风口,所述内箱体顶板中心设置有均流板,所述均流板设置在所述FFU自带风机净化机组下方的高效过滤器出风面的正下方;
在所述系统运行前,获取太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池板的性能参考值进行计算,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板在太阳光线的强度值大于等于预设值的时的分配比例,所述太阳能充放电控制器根据太阳能电池板的性能参考值对太阳能电池板的电能分配比例进行确定,,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整;
所述系统对手术室内用电设备的用电功率进行计算得出手术室最大用电功率,所述太阳能充放电控制器根据所述手术室的用电设备的最大用电功率结合所述太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数对蓄电池性能参考值进行确定,所述太阳能充放电控制器根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定。
进一步地,所述太阳能充放电控制器根据预先获取的太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池的性能参考值z进行确定,
z=0.7×L/L0+0.3×S/S0
其中,z表示太阳能电池板的性能参考值,L表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,L0表示太阳能电池板的预设光线强度值,S表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
进一步地,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率结合太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数确定出蓄电池的性能参考值x,
x=Pmax/P0+SD/S0
其中,x表示蓄电池的性能参考值,Pmax表示手术室内用电设备的最大用电功率,P0表示手术室内用电设备的预设功率,SD表示太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
进一步地,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板的性能参考值的预设值Z1、Z2、Z3、Z4,其中,Z1表示太阳能电池板的第一预设性能参考值,Z2表示太阳能电池板的第二预设性能参考值,Z3表示太阳能电池板的第三预设性能参考值,Z4表示太阳能电池板的第四预设性能参考值。
进一步地,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板在太阳光线的强度值大于等于预设值的时,所述太阳能电池板的电能的预设分配比例,设定a1表示第一预设分配比例,设定a2表示第二预设分配比例,设定a3表示第三预设分配比例,设定a4表示第四预设分配比例。
进一步地,所述太阳能充放电控制器根据太阳能电池板的性能参考值z对太阳能电池板的电能分配比例进行确定,
若z≤z1时,则所述太阳能充放电控制器确定a1为太阳能电池板的分配比例;
若z1<z≤z2时,则所述太阳能充放电控制器确定a2为太阳能电池板的分配比例;
若z2<z≤z3时,则所述太阳能充放电控制器确定a3为太阳能电池板的分配比例;
若z3<z≤z4时,则所述太阳能充放电控制器确定a4为太阳能电池板的分配比例。
进一步地,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整,设定手术室内用电设备的最大用电功率为Pmax,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第一阀值P1,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第二阀值P2,设定太阳能电池板的分配比例为ai,则,
若Pmax≤P1时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i-1);
若P1<Pmax≤P2时,则所述太阳能充放电控制器不对太阳能电池板的分配比例进行调整;
若Pmax>P2时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i+1)。
进一步地,所述太阳能充放电控制器内预设有蓄电池的性能参考值的预设值X1、X2、X3、X4,其中,X1表示蓄电池的第一预设性能参考值,X2表示蓄电池的第二预设性能参考值,X3表示蓄电池的第三预设性能参考值,X4表示蓄电池的第四预设性能参考值;
所述太阳能充放电控制器内还预设有蓄电池的组数参数N1、N2、N3、N4,其中,N1表示第一预设蓄电池组数,N2表示第二预设蓄电池组数,N3表示第三预设蓄电池组数,N4表示第四预设蓄电池组数。
进一步地,所述太阳能充放电控制器根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定,
若x≤x1时,则所述太阳能充放电控制器确定N1为蓄电池组数;
若x1<x≤x2时,则所述太阳能充放电控制器确定N2为蓄电池组数;
若x2<x≤x3时,则所述太阳能充放电控制器确定N3为蓄电池组数;
若x3<x≤x4时,则所述太阳能充放电控制器确定N4为蓄电池组数。
进一步地,所述太阳能电池板下方两侧分别设置有太阳能支架,所述太阳能支架上设置油缸,并通过油缸与所述太阳能电池板连接,用以对太阳能电池板的安装高度进行调整。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过提供一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,通过太阳能电池板所在的手术室位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池板的性能参考值进行计算,,从而对太阳能电池板的工作性能根据手术室所在环境进行准确的判断,并根据太阳能电池板的性能参考值对在光线强度大于预设值时的太阳能电池板转换的电能的分配比例,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整,从而确保所述系统的供电稳定性,提高所述系统的供电效率。
尤其,本发明通过对手术室内用电设备的用电功率进行计算得出手术室最大用电功率,所述太阳能充放电控制器根据所述手术室的用电设备的最大用电功率结合所述太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数对蓄电池性能参考值进行确定,所述太阳能充放电控制器根据蓄电池的性能参考值对蓄电池的组数进行确定,从而保证在阴雨天或太阳能电池板不能满足手术室用电需求的情况下,蓄电池组的稳定供电能力,提高蓄电池组的稳定供电能力,保证所述系统的供电效率。
附图说明
图1为本发明所述套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,其为本发明所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统的结构示意图,包括太阳能电池板11、逆变器(图中未示出)、蓄电池(图中未示出)、太阳能充放电控制器12和手术室,其中,所述太阳能电池板11,其设置在所述手术室的室外上方与所述太阳能充放电控制器12连接,所述太阳能电池板11用以将太阳能转换为电能;所述太阳能充放电控制器12,其与所述太阳能电池板11连接,用以对所述太阳能电池板11转换后的电能进行调节和控制,所述太阳能充放电控制器12与所述蓄电池连接,用以对蓄电池进行充电和放电的控制;所述逆变器,其通过所述太阳能充放电控制器12与所述蓄电池连接,用以将蓄电池贮存的电能从直流电变成交流电;所述蓄电池,其通过所述太阳能充放电控制器12与所述太阳能电池板11连接,用以将所述太阳能电池板11转换后的电能进行存储和释放;所述手术室,其包括外箱体5和内箱体8,所述外箱体5和内箱体8之间形成夹层6,所述夹层包括水平夹层和竖直夹层,所述水平夹层内设置FFU自带风机净化机组1、管道式制冷制热空调3、带初、中效过滤器新风机组2、带初效过滤器回风口4,所述内箱体8顶板中心设置有均流板7,所述均流板7设置在所述FFU自带风机净化机组1下方的高效过滤器出风面的正下方。
具体而言,本发明实施例中,在所述系统运行前,获取太阳能电池板11所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板11所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池板11的性能参考值进行计算,所述太阳能充放电控制器12内预设有太阳能电池板11在太阳光线的强度值大于等于预设值的时的分配比例,所述太阳能充放电控制器12根据太阳能电池板11的性能参考值对太阳能电池板11的电能分配比例进行确定,,所述太阳能充放电控制器12根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板11的分配比例进行调整。
具体而言,本发明实施例中,获取太阳能电池板11所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,可以统计当地之前半个月或之前一个月内的每天太阳光线强度进行计算,从而求取平均值,也可以只计算每天太阳升起至太阳降落期间的太阳光线强度的平均值,统计一段时间内的每天的太阳光线强度的平均值得出太阳光线强度的平均值。
具体而言,本发明实施例中,所述系统对手术室内用电设备的用电功率进行计算得出手术室最大用电功率,所述太阳能充放电控制器12根据所述手术室的用电设备的最大用电功率结合所述太阳能电池板11所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数对蓄电池性能参考值进行确定,所述太阳能充放电控制器12根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器根据预先获取的太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池的性能参考值z进行确定,
z=0.7×L/L0+0.3×S/S0
其中,z表示太阳能电池板的性能参考值,L表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,L0表示太阳能电池板的预设光线强度值,S表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器12根据手术室内用电设备的最大用电功率结合太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数确定出蓄电池的性能参考值x,
x=Pmax/P0+SD/S0
其中,x表示蓄电池的性能参考值,Pmax表示手术室内用电设备的最大用电功率,P0表示手术室内用电设备的预设功率,SD表示太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板的性能参考值的预设值Z1、Z2、Z3、Z4,其中,Z1表示太阳能电池板的第一预设性能参考值,Z2表示太阳能电池板的第二预设性能参考值,Z3表示太阳能电池板的第三预设性能参考值,Z4表示太阳能电池板的第四预设性能参考值。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板11在太阳光线的强度值大于等于预设值的时,所述太阳能电池板11的电能的预设分配比例,设定a1表示第一预设分配比例,设定a2表示第二预设分配比例,设定a3表示第三预设分配比例,设定a4表示第四预设分配比例。
具体而言,本发明实施例中,对于ai(bi,ci),设定i=1、2、3、4,其中,bi表示预设供电比例,ci表示预设充电比例。bi可以表示太阳能电池板转换的电能用于对手术室内的用电设备的供电比例,ci表示太阳能电池板转换的电能用于对蓄电池进行充电的比例。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器根据太阳能电池板的性能参考值z对太阳能电池板的电能分配比例进行确定,
若z≤z1时,则所述太阳能充放电控制器确定a1为太阳能电池板的分配比例;
若z1<z≤z2时,则所述太阳能充放电控制器确定a2为太阳能电池板的分配比例;
若z2<z≤z3时,则所述太阳能充放电控制器确定a3为太阳能电池板的分配比例;
若z3<z≤z4时,则所述太阳能充放电控制器确定a4为太阳能电池板的分配比例。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整,设定手术室内用电设备的最大用电功率为Pmax,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第一阀值P1,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第二阀值P2,设定太阳能电池板的分配比例为ai,则,
若Pmax≤P1时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i-1);
若P1<Pmax≤P2时,则所述太阳能充放电控制器不对太阳能电池板的分配比例进行调整;
若Pmax>P2时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i+1)。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器内预设有蓄电池的性能参考值的预设值X1、X2、X3、X4,其中,X1表示蓄电池的第一预设性能参考值,X2表示蓄电池的第二预设性能参考值,X3表示蓄电池的第三预设性能参考值,X4表示蓄电池的第四预设性能参考值;
所述太阳能充放电控制器内还预设有蓄电池的组数参数N1、N2、N3、N4,其中,N1表示第一预设蓄电池组数,N2表示第二预设蓄电池组数,N3表示第三预设蓄电池组数,N4表示第四预设蓄电池组数。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能充放电控制器12根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定,
若x≤x1时,则所述太阳能充放电控制器确定N1为蓄电池组数;
若x1<x≤x2时,则所述太阳能充放电控制器确定N2为蓄电池组数;
若x2<x≤x3时,则所述太阳能充放电控制器确定N3为蓄电池组数;
若x3<x≤x4时,则所述太阳能充放电控制器确定N4为蓄电池组数。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能电池板11下方两侧分别设置有太阳能支架9,所述太阳能支架9上设置油缸10,并通过油缸10与所述太阳能电池板11连接,用以对太阳能电池板11的安装高度进行调整。
具体而言,本发明实施例中,所述太阳能支架9上还可以设置旋转装置,根据太阳光线强度对太阳能电池板11进行旋转操作,使其能够接收到更多的太阳能。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,包括太阳能电池板、逆变器、蓄电池、太阳能充放电控制器和手术室,其中,
所述太阳能电池板,其设置在所述手术室的室外上方与所述太阳能充放电控制器连接,所述太阳能电池板用以将太阳能转换为电能;
所述太阳能充放电控制器,其与所述太阳能电池板连接,用以对所述太阳能电池板转换后的电能进行调节和控制,所述太阳能充放电控制器与所述蓄电池连接,用以对蓄电池进行充电和放电的控制;
所述蓄电池,其通过所述太阳能充放电控制器与所述太阳能电池板连接,用以将所述太阳能电池板转换后的电能进行存储和释放;
所述逆变器,其通过所述太阳能充放电控制器与所述蓄电池连接,用以将所述蓄电池贮存的电能从直流电变成交流电;
所述手术室,其包括外箱体和内箱体,所述外箱体和内箱体之间形成水平夹层和竖直夹层,所述水平夹层内设置FFU自带风机净化机组、管道式制冷制热空调、带初、中效过滤器新风机组、带初效过滤器回风口,所述内箱体顶板中心设置有均流板,所述均流板设置在所述FFU自带风机净化机组下方的高效过滤器出风面的正下方;
在所述系统运行前,获取太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池板的性能参考值进行计算,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板在太阳光线的强度值大于等于预设值的时的分配比例,所述太阳能充放电控制器根据太阳能电池板的性能参考值对太阳能电池板的电能分配比例进行确定,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整;
所述系统对手术室内用电设备的用电功率进行计算得出手术室最大用电功率,所述太阳能充放电控制器根据所述手术室的用电设备的最大用电功率结合所述太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数对蓄电池性能参考值进行确定,所述太阳能充放电控制器根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定。
2.根据权利要求1所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器根据预先获取的太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,结合所述太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数对太阳能电池的性能参考值z进行确定,
z=0.7×L/L0+0.3×S/S0
其中,z表示太阳能电池板的性能参考值,L表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的强度在不同时间的光线强度的平均值,L0表示太阳能电池板的预设光线强度值,S表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于等于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
3.根据权利要求2所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率结合太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数确定出蓄电池的性能参考值x,
x=Pmax/P0+SD/S0
其中,x表示蓄电池的性能参考值,Pmax表示手术室内用电设备的最大用电功率,P0表示手术室内用电设备的预设功率,SD表示太阳能电池板所在位置太阳光线的最大强度低于预设值的天数,S0表示太阳能电池板所在位置的太阳光线的最大强度大于预设值的预设天数。
4.根据权利要求3所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板的性能参考值的预设值Z1、Z2、Z3、Z4,其中,Z1表示太阳能电池板的第一预设性能参考值,Z2表示太阳能电池板的第二预设性能参考值,Z3表示太阳能电池板的第三预设性能参考值,Z4表示太阳能电池板的第四预设性能参考值。
5.根据权利要求4所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器内预设有太阳能电池板在太阳光线的强度值大于等于预设值的时,所述太阳能电池板的电能的预设分配比例,设定a1表示第一预设分配比例,设定a2表示第二预设分配比例,设定a3表示第三预设分配比例,设定a4表示第四预设分配比例。
6.根据权利要求5所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器根据太阳能电池板的性能参考值z对太阳能电池板的电能分配比例进行确定,
若z≤z1时,则所述太阳能充放电控制器确定a1为太阳能电池板的分配比例;
若z1<z≤z2时,则所述太阳能充放电控制器确定a2为太阳能电池板的分配比例;
若z2<z≤z3时,则所述太阳能充放电控制器确定a3为太阳能电池板的分配比例;
若z3<z≤z4时,则所述太阳能充放电控制器确定a4为太阳能电池板的分配比例。
7.根据权利要求6所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器根据手术室内用电设备的最大用电功率对太阳能电池板的分配比例进行调整,设定手术室内用电设备的最大用电功率为Pmax,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第一阀值P1,设定手术室内用电设备的最大用电功率的第二阀值P2,设定太阳能电池板的分配比例为ai,则,
若Pmax≤P1时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i-1);
若P1<Pmax≤P2时,则所述太阳能充放电控制器不对太阳能电池板的分配比例进行调整;
若Pmax>P2时,则所述太阳能充放电控制器调整太阳能电池板的分配比例为a(i+1)。
8.根据权利要求7所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器内预设有蓄电池的性能参考值的预设值X1、X2、X3、X4,其中,X1表示蓄电池的第一预设性能参考值,X2表示蓄电池的第二预设性能参考值,X3表示蓄电池的第三预设性能参考值,X4表示蓄电池的第四预设性能参考值;
所述太阳能充放电控制器内还预设有蓄电池的组数参数N1、N2、N3、N4,其中,N1表示第一预设蓄电池组数,N2表示第二预设蓄电池组数,N3表示第三预设蓄电池组数,N4表示第四预设蓄电池组数。
9.根据权利要求8所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能充放电控制器根据蓄电池的性能参考值x对蓄电池的组数进行确定,
若x≤x1时,则所述太阳能充放电控制器确定N1为蓄电池组数;
若x1<x≤x2时,则所述太阳能充放电控制器确定N2为蓄电池组数;
若x2<x≤x3时,则所述太阳能充放电控制器确定N3为蓄电池组数;
若x3<x≤x4时,则所述太阳能充放电控制器确定N4为蓄电池组数。
10.根据权利要求9所述的套箱式洁净手术室的清洁能源供电系统,其特征在于,所述太阳能电池板下方两侧分别设置有太阳能支架,所述太阳能支架上设置油缸,并通过油缸与所述太阳能电池板连接,用以对太阳能电池板的安装高度进行调整。
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