无人值守传感器电源系统的制作方法

文档序号:6265246阅读:197来源:国知局
专利名称:无人值守传感器电源系统的制作方法
技术领域
本发明涉及一种无人值守系统,特别涉及一种无人值守传感器电源系统,属于电力独立电源领域。
背景技术
随着电力自动化和信息化的发展,电力系统的远程监控变得越来越重要,由于电力输送具有面积大、分布广、网络跨度大、地势险峻的地方较多,甚至还要经过许多无人区,这些系统的监控在现代技术中往往依靠传感器远程输送信息来完成,稳定的电源系统是传感器可靠工作的前提,电力输送往往是高压电力,这并不能直接用来提供传感器工作电力,以往人们开发的各种储电装置如蓄电池等也只能在一定时段内对系统提供电源,光伏发电组件和蓄电池联用系统能够实现电力自供,但一方面蓄电池价格过高,另一方面由于电力系统地理环境很大一部分较为恶劣,这不仅加剧了蓄电池老化的速度,还给系统造成了很大的不确定性,光伏和燃料电池的联用又提供了一种选择,但这一系统往往还需要人定期观察和人工加水,增加了工作量和繁琐程度。

发明内容
本发明为提供一种无人值守传感器电源系统。本发明所提供的无人值守传感器电源系统,包括太阳能光伏发电组件和燃料电池堆,在系统中设置有蓄水沉淀池,蓄水沉淀池后设置有水纯化装置,水经过纯化后进入纯水箱,电解槽电解制氢用水来自纯水箱,电解槽后设置有供燃料电池堆工作的储氢罐,燃料电池堆上设置有排出水回收管联接输至纯水箱,系统设置有控制器对太阳能光伏组件、燃料电池堆、水纯化装置和电解槽进行集中控制,所述的水纯化装置包括净化模块和纯化模块,所述的净化模块包括活性炭过滤模块,所述的燃料电池堆设置在纯水箱的上方,排水经排水回收管自然回流至纯水箱,电解槽的电源供应来自太阳能光伏发电组件,在蓄水沉淀池中设置有水泵,水泵通过管道输水对太阳能光伏发电组件进行清洗。本发明所提供的无人值守传感器电源系统,通过光伏和燃料电池联用系统提供不间断电源,系统中设置蓄水沉淀池,可直接吸收雨水或其它水源,系统中设置有水纯化装置,直接为电解槽提供电解用纯化水,电解槽电源来自太阳能光伏发电组件,电解后以氢能的形式储存在储氢罐中,当光伏组件无法供应或电量不足时自动启动燃料电池堆发电形成供应电源,燃料电池堆反应后生成的纯水直接回收输回纯水箱,该系统形成了稳定的电源供应系统,而且系统的水源和电源全部能实现系统自给,系统中设置有水泵可设置为对光伏组件定期或一定条件下清洗,保证了光伏组件发电性能,本系统不需要人为提供物料和巡视,系统配置安装相应检测和自动化控制器装置后可完全实现自动化,该系统可方便的集成设置在偏远需要独立电源监控区域,为传感器提供稳定的电力供应,该系统可有效的降低人力活动,提高电力输送和监控的可靠性和稳定性。


附图1是本发明的系统示意图。
具体实施例方式为了更充分的解释本发明的实施,提供本发明的实施实例,这些实施实例仅仅是对本发明的阐述,不限制本发明的范围,本系统的水纯化装置,可根据安装地的水源和水质情况选择相应配制,达到电解制氢的用水要求即可。如附图1所示,无人值守传感器电源系统,包括太阳能光伏发电组件I和燃料电池堆2,在系统中设置有蓄水沉淀池3,蓄水沉淀池后设置有水纯化装置4,水经过纯化后进入纯水箱5,电解槽6电解制氢用水来自纯水箱5,电解槽6后设置有供燃料电池堆2工作的储氢罐7,燃料电池堆2上设置有排出水回收管8联接输至纯水箱5,系统设置有控制器9对太阳能光伏组件1、燃料电池堆2、水纯化装置4和电解槽6进行集中控制,所述的水纯化装置4包括净化模块和纯化模块,所述的净化模块包括活性炭过滤模块,所述的燃料电池堆2设置在纯水箱5的上方,排水经排水回收管8自然回流至纯水箱5,电解槽6的电源供应来自太阳能光伏发电组件1,在蓄水沉淀池3中设置有水泵10,水泵10通过管道输水对太阳能光伏发电组件I进行清洗,本系统通过控制器9进行集中控制,太阳能光伏发电组件I发电时首先供电源系统采用,多余的电量可进行电解制氢,将电能以氢能的形式储存起来,当光伏发电量不足或停止时,系统启动燃料电池堆形成发电电源系统,本系统可在纯水箱中设置自动液位检测计,通过控制器9可实现水纯化和补给的自动化,本系统可在控制器9中设置对太阳能光伏组件清洗的周期定期启动水泵,实现光伏组件表面清洁,保证最优发电量,本系统的蓄水沉淀池3的水可取自自然雨水,也可通过其它水源供给,本系统将水源供给和纯化系统与光伏和燃料电池发电系统集成设计,保证了燃料电池电解制氢的纯水来源,系统中设置的蓄水池还可对光伏发电组件进行定期清洗,提高系统的发电效率,本发明所提供的无人值守传感器电源系统,通过光伏和燃料电池联用系统提供不间断电源,系统中设置蓄水沉淀池,可直接吸收雨水或其它水源,系统中设置有水纯化装置,直接为电解槽提供电解用纯化水,电解槽电源来自太阳能光伏发电组件,电解后以氢能的形式储存在储氢罐中,当光伏组件无法供应或电量不足时自动启动燃料电池堆发电形成供应电源,燃料电池堆反应后生成的纯水直接回收输回纯水箱,该系统形成了稳定的电源供应系统,而且系统的水源和电源全部能实现系统自给,系统中设置有水泵可设置为对光伏组件定期或一定条件下清洗,保证了光伏组件发电性能,本系统不需要人为的提供和巡视,系统配置安装相应检测和自动化控制器装置后可完全实现自动化,该系统可方便的集成设置在偏远需要独立电源监控区域,为传感器提供稳定的电力供应,该系统可有效的降低人力活动,提高电力输送和监控的可靠性和稳定性。在详细说明本发明的实施方式之后,熟悉该项技术的人士可清楚地了解,在不脱离上述申请专利范围与精神下可进行各种变化与修改,凡依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围,且本发明亦不受限于说明书中所举实例的实施方式。
权利要求
1.无人值守传感器电源系统,包括太阳能光伏发电组件(I)和燃料电池堆(2 ),其特征在于在系统中设置有蓄水沉淀池(3),蓄水沉淀池后设置有水纯化装置(4),水经过纯化后进入纯水箱(5),电解槽(6)电解制氢用水来自纯水箱(5),电解槽(6)后设置有供燃料电池堆(2)工作的储氢罐(7),燃料电池堆(2)上设置有排出水回收管(8)联接输至纯水箱(5),系统设置有控制器(9)对太阳能光伏组件(I)、燃料电池堆(2)、水纯化装置(4)和电解槽(6)进行集中控制。
2.根据权利I所要求的无人值守传感器电源系统,其特征在于所述的水纯化装置(4)包括净化模块和纯化模块,所述的净化模块包括活性炭过滤模块。
3.根据权利I所要求的无人值守传感器电源系统,其特征在于所述的燃料电池堆(2)设置在纯水箱(5)的上方,排水经排水回收管(8)自然回流至纯水箱(5)。
4.根据权利I所要求的无人值守传感器电源系统,其特征在于电解槽(6)的电源供应来自太阳能光伏发电组件(I)。
5.根据权利I所要求的无人值守传感器电源系统,其特征在于在蓄水沉淀池(3)中设置有水泵(10 ),水泵(10 )通过管道输水对太阳能光伏发电组件(I)进行清洗。
全文摘要
本发明涉及一种无人值守传感器电源系统,属于电力独立电源领域。该系统包括太阳能光伏发电组件和燃料电池堆,在系统中设置有蓄水沉淀池,蓄水沉淀池后设置有水纯化装置,水经过纯化后进入纯水箱,电解槽电解制氢用水来自纯水箱,电解槽后设置有供燃料电池堆工作的储氢罐,燃料电池堆上设置有排出水回收管联接输至纯水箱,系统设置有控制器对太阳能光伏组件、燃料电池堆、水纯化装置和电解槽进行集中控制,系统配置安装相应检测和自动化控制器装置后可完全实现自动化,系统发电效率高,可方便的集成设置在偏远需要独立电源监控区域。
文档编号G05B19/418GK103019185SQ201210483919
公开日2013年4月3日 申请日期2012年11月26日 优先权日2012年11月26日
发明者傅强, 朱建新, 高远, 郝文杰, 郭飞飞 申请人:国家电网公司, 河南省电力公司安阳供电公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1