CN210129110U - 一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,包括装置外壳、设置在装置外壳表面的柔性光伏面板,设置在装置外壳内部的电源控制系统、电源转换模块、电源自检模块、中央控制模块、通信模块和充电锂电池,以及设置在装置外壳一端面的电源指示灯,所述柔性光伏面板和电源控制系统的输出端均与电源转换模块的输入端连接,所述电源转换模块的输出端和充电锂电池的输入端连接,所述充电锂电池为电源控制系统供电,所述电源控制系统和电源自检模块连接。本实用新型能够将柔性光伏面板集成到供电系统中,集成度高,占用空间小,能够满足狭小空间测控场景的需求,并保持电源系统的正常供电。
Description
技术领域
本实用新型涉及远程数据采集终端供电技术领域,尤其涉及一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置。
背景技术
目前,在仪表测控行业,现有的远程数据采集终端供电系统,一般采用市电或者配备光伏太阳能板的方案来实现供电,但是由于这种供电系统不够集成,占用空间大,因此对于使用光伏供电的很多监测应用场景,由于对安装空间以及外形美观有一定的限制,并不适用于安装外置太阳能电池板进行供电。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,能够将柔性光伏面板集成到供电系统中,集成度高,占用空间小,能够满足狭小空间测控场景的需求,并保持系统的正常供电。
本实用新型采用的技术方案为:一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,包括装置外壳、设置在装置外壳表面的柔性光伏面板,设置在装置外壳内部的电源控制系统、电源转换模块、电源自检模块、中央控制模块、通信模块和充电锂电池,以及设置在装置外壳一端面的电源指示灯,所述柔性光伏面板和电源控制系统的输出端均与电源转换模块的输入端连接,所述电源转换模块的输出端和充电锂电池的输入端连接,所述充电锂电池为电源控制系统供电,所述电源控制系统和电源自检模块连接,所述电源控制系统的输出端和电源指示灯的输入端连接,所述电源控制系统和中央控制模块连接,所述中央控制模块通过通信模块和远程监控指挥中心连接;
所述的电源控制系统包括有用于检测锂电池电压的锂电池电压检测电路、用于控制锂电池温度的温度控制电路、用于驱动电源指示灯的驱动电路和用于与中央控制模块进行通信的总线接口,所述总线接口设置在装置外壳的一个端面上;
所述的电源自检模块用于监测和保护电源控制系统的电压。
优选的,所述的电源转换模块为电流逆变器。
优选的,所述的通信模块采用RF905芯片。
优选的,所述的充电锂电池设置有充电接口,所述充电接口用于提供12V充电电压。
优选的,所述的电源指示灯设置有三个,三个电源指示灯分别为红色、绿色和黄色的LED灯。
优选的,所述的电源自检模块为HVD100电压检测模块。
优选的,所述的柔性光伏面板设置在装置外壳的上表面。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,柔性光伏面板将吸收的太阳光转化为电能,并通过电源控制系统和电源转换模块实现电能对充电锂电池的充电功能,电源自检模块能够对整个电源系统实时监测,并通过中央控制模块和通信模块发送至远程监控指挥中心,无需部署外接太阳能供电系统就能实现对电源系统供电的实时智能管理,且集成度高,能大幅降低监测设备成本,满足狭小空间测控场景的需求,应用范围广。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1和2所示,本实用新型包括装置外壳1、设置在装置外壳1表面的柔性光伏面板2,设置在装置外壳1内部的电源控制系统、电源转换模块、电源自检模块、中央控制模块、通信模块和充电锂电池,以及设置在装置外壳1一端面的电源指示灯3,所述柔性光伏面板2和电源控制系统的输出端均与电源转换模块的输入端连接,所述电源转换模块的输出端和充电锂电池的输入端连接,所述充电锂电池为电源控制系统供电,所述电源控制系统和电源自检模块连接,所述电源控制系统的输出端和电源指示灯3的输入端连接,所述电源控制系统和中央控制模块连接,所述中央控制模块通过通信模块和远程监控指挥中心连接,工作时,柔性光伏面板2吸收太阳光并将太阳能转化为电能,电源控制系统控制电源转换模块进行电流逆变,从而将柔性光伏面板2转化的电能对充电锂电池进行充电,进而充电锂电池向远程数据采集终端的各个子系统和模块进行供电,电源自检模块实时监测整个电源控制系统的健康状态,并将监测到的结果反馈至电源控制系统,电源控制系统与中央控制模块进行交互,将电源控制系统的状态发送到中央控制模块,中央控制模块控制通信模块将电源控制系统的状态监测情况定时发送至远程监控指挥中心,电源控制系统状态信息定时发送的间隔能够通过远程监控指挥中心进行手动设置,并通过通信模块将该手动设置的信号传送至电源控制系统,实现信息的定时间隔发送。
所述的电源控制系统包括有用于检测锂电池电压的锂电池电压检测电路、用于控制锂电池温度的温度控制电路、用于驱动电源指示灯的驱动电路和用于与中央控制模块进行通信的总线接口4,所述总线接口4设置在装置外壳1的一个端面上,锂电池电压检测电路和温度控制电路能够检测到锂电池的电压并使锂电池的温度控制在安全的范围内;
所述的电源自检模块用于监测和保护电源控制系统的电压。
所述的电源转换模块为电流逆变器,如型号为弦达XD-2500F的逆变器,能够控制电流的逆变。
所述的通信模块采用RF905芯片,用于中央控制模块和远程监控指挥中心的通信,且功耗低,成本低,便于使用。
所述的充电锂电池设置有充电接口5,所述充电接口5用于提供12V充电电压。
所述的电源指示灯3设置有三个,三个电源指示灯分别为红色、绿色和黄色的LED灯,红灯代表异常、绿灯代表正常、黄灯代表待机。
所述的电源自检模块为HVD100电压检测模块,具有过压、欠压保护功能,主要对电源控制系统的运行电压进行实时监测和保护,并为电源控制系统提供电源变化的信息输入。
所述的柔性光伏面板设置在装置外壳的上表面。
综上,柔性光伏面板2吸收太阳光并将太阳能转化为电能,电源控制系统控制电源转换模块进行电流逆变,并将柔性光伏面板2转化的电能对充电锂电池进行充电,进而充电锂电池向远程数据采集终端的各个子系统和模块进行供电,操作时,能采用锂电池电压检测芯片IC-AX302来检测锂电池的电压,另外锂电池的电压检测在本领域中已经应用得很熟练,在此不再赘述,采用自恢复温度控制器PTC来控制锂电池的温度,同时电源自检模块即HVD100电压检测模块能实时监测整个电源控制系统的电压状态,即对其整个运行电压的监测和保护,并将监测到的状态反馈至电源控制系统,电源控制系统通过总线接口4与中央控制模块进行交互,中央控制模块为远程数据控制及处理中心,用来控制整个电源系统与其他子系统的行为协同,中央控制模块通过通信模块实现和远程监控指挥中心的交互,便于对整个电源控制系统进行监测和保护,维持供电系统的正常运行。电源系统状态信息定时发送的间隔能够通过远程监控指挥中心进行手动设置。电源控制系统内有用于驱动电源指示灯3的驱动电路,即电源指示灯3能够实时指示电源控制系统的当前状态。当供电系统工作异常,无法为充电锂电池进行充电时,现场技术人员能够通过充电接口5对充电锂电池进行人工充电,提供12V的充电电压。本实用新型无需部署外接太阳能供电系统就能够实时智能管理电源系统的供电,且集成度高,能大幅降低监测设备成本,满足狭小空间测控场景的需求,应用范围广。
Claims (7)
1.一种融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:包括装置外壳、设置在装置外壳表面的柔性光伏面板,设置在装置外壳内部的电源控制系统、电源转换模块、电源自检模块、中央控制模块、通信模块和充电锂电池,以及设置在装置外壳一端面的电源指示灯,所述柔性光伏面板和电源控制系统的输出端均与电源转换模块的输入端连接,所述电源转换模块的输出端和充电锂电池的输入端连接,所述充电锂电池为电源控制系统供电,所述电源控制系统和电源自检模块连接,所述电源控制系统的输出端和电源指示灯的输入端连接,所述电源控制系统和中央控制模块连接,所述中央控制模块通过通信模块和远程监控指挥中心连接;
所述的电源控制系统包括有用于检测锂电池电压的锂电池电压检测电路、用于控制锂电池温度的温度控制电路、用于驱动电源指示灯的驱动电路和用于与中央控制模块进行通信的总线接口,所述总线接口设置在装置外壳的一个端面上;
所述的电源自检模块用于监测和保护电源控制系统的电压。
2.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的电源转换模块为电流逆变器。
3.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的通信模块采用RF905芯片。
4.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的充电锂电池设置有充电接口,所述充电接口用于提供12V充电电压。
5.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的电源指示灯设置有三个,三个电源指示灯分别为红色、绿色和黄色的LED灯。
6.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的电源自检模块为HVD100电压检测模块。
7.根据权利要求1所述的融合光伏供电的远程数据采集终端供电装置,其特征在于:所述的柔性光伏面板设置在装置外壳的上表面。
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