CN204349858U - 同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,属于光伏发电技术领域。包括太阳能电池板、双路充放电控制器、蓄电池、路灯和信号发射器;所述太阳能电池板与所述双路充放电控制器的输入端电性连接;所述蓄电池与所述双路充放电控制器的控制端电性连接;所述信号发射器置于所述路灯的灯壳内,所述信号发射器与所述路灯的灯壳内壁固定连接;所述路灯与所述双路充放电控制器的第一负载端电性连接;所述信号发射器与所述双路充放电控制器的第二负载端电性连接。采用本实用新型所述太阳能光伏发电系统,能够使偏远山区的人们在供电成本较低的条件下得到太阳能路灯照明的同时还能使用移动网络。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,属于光伏发电技术领域。
背景技术
随着我国经济建设的持续稳定发展以及通信技术的进步,通信基站的建设已从最初的城市内建设向城镇乡村发展。但是,对于不发达的西部地区、偏远山区,由于这些地区基础设施条件差、供电质量低,有些地区甚至没有电力供应,不仅使得这些地区的照明出现问题,也使得在这些地区建立的通信基站由于无法满足供电需求,导致这些地区的通信质量和服务质量较差,甚至无法提供移动通信服务。
为了提高偏远山区的照明服务质量以及移动通信服务质量,就需要先解决这些地区的供电问题。近年来,太阳能光伏发电成为发展最为迅速的产业之一,如果将太阳能光伏发电用于偏远山区,即可解决这些地区的供电问题。在杨晓宇等人公开的《通信基站太阳能供电系统设计》(电力系统通信,第28卷176期,47~50页,2007年6月10日)中介绍了采用太阳能为通信基站供电的太阳能系统,具体为:太阳能子阵通过汇流盒与控制器的连接,控制器与蓄电池组连接,通信基站与控制器的直流负载端连接。
采用上述文献中的太阳能光伏系统虽然能够解决偏远地区的移动通信基站的供电问题,进而解决偏远山区的移动通信服务,扩大移动通信网络的覆盖范围。但是上述技术没有考虑偏远山区的照明问题。现有技术中,虽然也有将太阳能光伏发电系统与照明系统相连接,以解决偏远山区照明问题。然而,如果想同时解决偏远山区的照明供电及通信基站供电的问题时,就需要将照明系统与一套太阳能光伏发电系统连接,将通信基站与另一套太阳能光伏发电系统连接,而由于太阳能光伏发电系统的造价高,这样也就极大地增加了偏远山区的照明和移动通信的成本。
实用新型内容
本实用新型所要解决的是现有技术中同时解决偏远山区的照明供电及通信基站供电问题时,需要将照明系统与一套太阳能光伏发电系统连接,将通信基站与另一套太阳能光伏发电系统连接,导致照明和移动通信的成本高,进而提供一种同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,包括太阳能电池板、双路充放电控制器、蓄电池、路灯和信号发射器,
所述太阳能电池板与所述双路充放电控制器的输入端电性连接;
所述蓄电池与所述双路充放电控制器的控制端电性连接;
所述信号发射器置于所述路灯的灯壳内,所述信号发射器与所述路灯的灯壳内壁固定连接;
所述路灯与所述双路充放电控制器的第一负载端电性连接;
所述信号发射器与所述双路充放电控制器的第二负载端电性连接。
所述信号发射器为2G信号发射器、3G信号发射器或4G信号发射器中的任意一种。
所述蓄电池为铅酸蓄电池、磷酸铁锂蓄电池中的任意一种。
所述太阳能电池板由至少一块太阳能电池组成。
优选地,所述太阳能电池板由两块太阳能电池串联组成。
优选地,所述太阳能电池板由两块太阳能电池并联组成,
优选地,所述太阳能电池板由三块太阳能电池串联与并联混合的连接方式组成。
所述信号发射器与所述路灯灯壳内壁通过焊接、螺栓或卡槽的固定方式连接。
同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统与现有技术相比具有如下优点:
本实用新型所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,将太阳能电池板与双路充放电控制器的输入端电性连接,蓄电池与所述双路充放电控制器的控制端电性连接,白天太阳能电池板接受太阳辐射,将光能转换成电能,并在双路充放电控制器的管理下,不断向蓄电池充电;而由于本实用新型进一步地将信号发射器置于路灯的灯壳内,将所述信号发射器与所述路灯灯壳内壁固定连接,这样使得所述信号发射器与所述路灯集成一体结构,再将所述路灯与所述双路充放电控制器的第一负载端电性连接;所述信号发射器与所述双路充放电控制器的第二负载端电性连接,由于信号发射器与路灯为一体结构,避免了现有技术中向偏远山区的照明供电及通信基站供电时,需要将照明系统与一套太阳能光伏发电系统连接,将通信基站与另一套太阳能光伏发电系统连接,导致照明和移动通信的成本高的问题。当使用本实用新型所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统时,双路充放电控制器根据设定的程序将太阳能电池中的电能释放出来同时向路灯光源及信号发射器供电,使得偏远山区的人们在供电成本较低的条件下既可以得到太阳能路灯的照明也可以使用到移动网络带来的便利。
附图说明
附图1为本实用新型所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统;
附图标记如下:
1.太阳能电池板;2.双路充放电控制器;3.蓄电池;4.路灯;5.信号发射器。
具体实施方式
以下结合实施例,对本实用新型作进一步具体描述,但不局限于此。
本实施例所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,如图1所示,包括太阳能电池板1、双路充放电控制器2、蓄电池3、路灯4和信号发射器5,所述信号发射器5可以选择2G信号发射器、3G信号发射器或4G信号发射器中的任意一种,本实施方式中所述信号发射器5优选4G信号发射器;所述太阳能电池板1与所述双路充放电控制器2的输入端电性连接,其中所述太阳能电池板由至少一个太阳能电池组成,一般根据负载的电压等级选择太阳能电池的组成个数及方式,例如,当负载电压较低时,可以选择所述太阳能电池板1由一块太阳能电池组成;而当负载电压较高时,可以选择由两块太阳能电池串联组成,或由两块太阳能电池并联组成,或由两块太阳能电池先串联后,再与另一块太阳能电池并联的混合连接方式组成,本实施方式中优选由两个太阳能电池板串联组成;所述蓄电池3与所述双路充放电控制器2的控制端电性连接,其中所述所述蓄电池3可以选择铅酸蓄电池、磷酸铁锂蓄电池中的任意一种,本实施方式中优选为铅酸蓄电池;所述4G信号发射器置于所述路灯4的灯壳内,4G信号发射器与所述路灯4的灯壳内壁固定连接,其中所述固定连接的方式可以选择焊接、螺栓或卡槽的固定方式连接,本实施方式优选将所述4G信号发射器通过焊接方式与所述路灯4的灯壳内壁固定连接;所述路灯4与所述双路充放电控制器2的第一负载端电性连接;所述4G信号发射器与所述双路充放电控制器2的第二负载端电性连接。
上述实施例所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统使用时,白天通过太阳能电池板接受太阳光辐射,将光能转换成电能,并在双路充放电控制器的管理下不断向蓄电池充电,使用时双路充放电控制器根据设定的程序将蓄电池中的电能释放出来向路灯光源及4G信号发射器供电。在目前缺电且4G网络不能覆盖的地方,如在偏远的山区以及道路,使用本实用新型,山区的群众以及在道路上行驶的人,既可以得到太阳能路灯的照明也可以使用到4G网络带来的便利。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造权利要求的保护范围之中。
Claims (8)
1.一种同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,包括太阳能电池板(1)、双路充放电控制器(2)、蓄电池(3)、路灯(4)和信号发射器(5);
所述太阳能电池板(1)与所述双路充放电控制器(2)的输入端电性连接;
所述蓄电池(3)与所述双路充放电控制器(2)的控制端电性连接;
所述信号发射器(5)置于所述路灯(4)的灯壳内,所述信号发射器(5)与所述路灯(4)的灯壳内壁固定连接;
所述路灯(4)与所述双路充放电控制器(2)的第一负载端电性连接;
所述信号发射器(5)与所述双路充放电控制器(2)的第二负载端电性连接。
2.根据权利要求1所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述信号发射器(5)为2G信号发射器、3G信号发射器或4G信号发射器中的任意一种。
3.根据权利要求2所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述蓄电池(3)为铅酸蓄电池、磷酸铁锂蓄电池中的任意一种。
4.根据权利要求1或2或3所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述太阳能电池板(1)由至 少一块太阳能电池组成。
5.根据权利要求4所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述太阳能电池板(1)由两块太阳能电池串联组成。
6.根据权利要求4所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述太阳能电池板(1)由两块太阳能电池并联组成。
7.根据权利要求4所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述太阳能电池板(1)由三块太阳能电池串联与并联混合的连接方式组成。
8.根据权利要求4所述同时对照明和通信发射基站供电的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述信号发射器(5)与所述路灯(4)的灯壳内壁通过焊接、螺栓或卡槽的固定方式连接。
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