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通信基站風光互補智能控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:7272590閱讀:289來源:國知局
專利名稱:通信基站風光互補智能控制系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種智能控制系統(tǒng),具體涉及一種通信基站風光互補智能控制系統(tǒng)。
背景技術(shù)
通信基站供電模式主要以市電為主,當市電斷電時,將蓄電池組作為備用電源供電,保證了設(shè)備的正常工作,同時部分基站會配置柴油機作為另一備用電源供電。風能、太陽能作為可再生的清潔能源,在通信基站領(lǐng) 域也有廣泛地使用。利用風能、太陽能資源上的互補性,白天太陽光照條件好,晚上風力資源充足,比起單一的太陽能發(fā)電或風能發(fā)電,可以更有效地結(jié)合兩者的資源供電,同時也達到了節(jié)能減排的目的,為運營商節(jié)省了很大一部分電費。現(xiàn)有的太陽能通信基站、風能通信基站、風光互補通信基站的供電系統(tǒng)主要以太陽能電池板、風力發(fā)電機作為發(fā)電裝置,通過控制器輸出穩(wěn)定的電源給逆變器,再由逆變器輸出開關(guān)電源所需要的電源電壓(一般為220V或380V),從而達到給負載設(shè)備供電。當風光資源不足無法滿足給負載設(shè)備供電時,系統(tǒng)中的設(shè)備會自動切換到市電供電,保證了設(shè)備工作的穩(wěn)定性。對于偏遠地區(qū)室外通信基站,由于沒有開關(guān)電源設(shè)備,供電系統(tǒng)需配置蓄電池組(作為備用電源),風光發(fā)電由控制器輸出穩(wěn)定的電源給負載供電,同時給蓄電池組充電。另外,供電系統(tǒng)的控制器能夠記錄與存儲太陽能、風能發(fā)電數(shù)據(jù)。通過分析數(shù)據(jù),不僅能掌握當?shù)仫L光資源的情況,而且可以詳細了解供電系統(tǒng)的節(jié)能效果。但是,現(xiàn)有供電系統(tǒng)還存在以下問題1、現(xiàn)有供電系統(tǒng)控制器太陽能風能發(fā)電效率低。2、現(xiàn)有供電系統(tǒng)不能提供有效的蓄電池充電管理,無法保證蓄電池良好的使用壽命。3、現(xiàn)有供電系統(tǒng)無法與通信基站開關(guān)電源有效地兼容供電,需要增加逆變器設(shè)備給開關(guān)電源供電,增加了供電系統(tǒng)的成本。

實用新型內(nèi)容本實用新型的目的在于針對現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種供電成本低、風光互補發(fā)電利用率高、蓄電池使用壽命長的通信基站風光互補智能控制系統(tǒng)。為完成上述目的,本實用新型采用的技術(shù)方案是通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),包括風光互補控制器以及與風光互補控制器分別相連接的風力發(fā)電機、太陽能電池板、蓄電池組、負載,其特征在于還包括與風光互補控制器相連接的開關(guān)電源模塊,所述開關(guān)電源模塊連接市電或油機。進一步地,所述風光互補控制器采用MPPT控制電路。進一步地,還包括監(jiān)控模塊,與所述風光互補控制器相連接,用于遠程監(jiān)測。工作原理系統(tǒng)通過太陽能、風能輸出的電經(jīng)風光互補控制器與通信基站開關(guān)電源模塊組成并聯(lián)電路,實現(xiàn)給負載供電的同時也給蓄電池組充電。開關(guān)電源模塊的供電電源來自市電或者油機。系統(tǒng)正常工作時,風光互補控制器會自動檢測風光發(fā)電的電壓以及開關(guān)電源模塊輸出的電壓,當風光資源充足時,風光發(fā)電電壓高于開關(guān)電源模塊輸出的電壓,從而實現(xiàn)風光的優(yōu)先供電;當風光資源無法滿足負載工作要求時,系統(tǒng)電路則會切換到市電或者柴油機供電,保證系統(tǒng)供電的穩(wěn)定性。本實用新型的有益效果在于I、利用最大功率點跟蹤(MPPT)工作原理,保證了風能、太陽能最大功率輸出,進一步提高了風光發(fā)電的利用率;另外,當太陽能、風能輸出電壓過低時,通過風光互補控制器的控制電路,可將電壓上升至蓄電池的工作電壓,滿足給蓄電池充電的要求。2、蓄電池組分為若干個組,通過智能控制電路對每小組的蓄電池進行電壓檢查與平衡,達到了對蓄電池良好的充電管理,提高了蓄電池的使用壽命。3、可與通信基站開關(guān)電源設(shè)備實現(xiàn)互補供電,不需要增加逆變器設(shè)備,在保證負載設(shè)備正常工作的情況下有效地降低了供電系統(tǒng)的成本。 4、風光互補控制器能實現(xiàn)實時記錄與存儲太陽能、風能的發(fā)電數(shù)據(jù),并可通過監(jiān)控模塊進行數(shù)據(jù)的遠程傳送,能讓客戶很直觀了解到現(xiàn)場設(shè)備的運行情況以及系統(tǒng)節(jié)能效
果O
以下結(jié)合附圖
對本實用新型進一步說明。圖I為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
如圖I所示的通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),包括風光互補控制器I以及與風光互補控制器I分別相連接的風力發(fā)電機2、太陽能電池板3、蓄電池組4、負載5 ;還包括與風光互補控制器I相連接的開關(guān)電源模塊6,所述開關(guān)電源模塊6連接市電或油機7 ;蓄電池組4分為若干個組。所述風光互補控制器I采用MPPT控制電路。進一步地,本實用新型還包括監(jiān)控模塊8,與所述風光互補控制器I相連接,用于遠距離實時監(jiān)測風光互補基站電源系統(tǒng)的工作情況。監(jiān)控模塊8設(shè)置有無線網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備,用于遠程通信。本實用新型可大幅度降低偏遠地區(qū)通信基站的供電成本;可將風能,太陽能作為供電電源,與市電可靠地切換供電,保證通信基站的工作穩(wěn)定;能有效解決通信基站能耗問題,做到節(jié)能減排目的,滿足運營商的要求。以上具體實施方式
僅用于說明本實用新型,而非用于限定本實用新型,本領(lǐng)域技術(shù)人員對上述實施例進行的等同變形、替換都在權(quán)利要求保護范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1.通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),包括風光互補控制器(I)以及與風光互補控制器(I)分別相連接的風力發(fā)電機⑵、太陽能電池板⑶、蓄電池組⑷、負載(5),其特征在于還包括與風光互補控制器(I)相連接的開關(guān)電源模塊出),所述開關(guān)電源模塊(6)連接市電或油機⑵。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),其特征在于,所述風光互補控制器(I)采用MPPT控制電路。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),其特征在于,還包括監(jiān)控模塊(8),與所述風光互補控制器(I)相連接,用于遠程監(jiān)控。
專利摘要本實用新型涉及通信基站風光互補智能控制系統(tǒng),包括風光互補控制器以及與風光互補控制器分別相連接的風力發(fā)電機、太陽能電池板、蓄電池組、負載;還包括與風光互補控制器相連接的開關(guān)電源模塊,所述開關(guān)電源模塊連接市電或油機。所述風光互補控制器采用MPPT控制電路。還包括與所述風光互補控制器相連接的監(jiān)控模塊,用于遠程監(jiān)控。本實用新型降低了通信基站的供電成本;采用MPPT工作原理有效提高了風光互補發(fā)電利用率;提高了蓄電池的使用壽命。
文檔編號H02J7/35GK202798105SQ20122048655
公開日2013年3月13日 申請日期2012年9月24日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月24日
發(fā)明者秦宏偉 申請人:北京東方山鼎新能源科技有限公司
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