一种无人值守通讯基站柴油发电低油量监控系统的制作方法

文档序号:9027370阅读:469来源:国知局
一种无人值守通讯基站柴油发电低油量监控系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于通讯基站监控系统技术领域,尤其涉及一种无人值守通讯基站柴油发电低油量监控系统。
【背景技术】
[0002]现有的通讯基站不间断供电系统需要人员24小时值守,无法做出提前准备,经常需要对整套设备的运行状态进行查看。某些负载建立在山顶、岛屿、无人居住区,人员去现场受到环境的限制。
[0003]现有的自动互补型太阳能发电和柴油发电机发电系统,太阳能与柴油发电机自动切换的过程中,无法达到无缝的衔接和柴油发电机柴油低剩余量报警功能,无法做到无人值守和自动控制。
[0004]另外,现有自动切换技术中利用柴油发电机自带的ATS设备检测市电电压,当市电电压跌落到达一定时间时,自动启动柴油发电机进行光柴互补,这样的间断时间,会引起对供电设备的影响,即通讯设备的短线,计算机的重新启动。

【发明内容】

[0005]本实用新型就是针对上述问题,提供一种自动化程度高、安全性好的无人值守通讯基站柴油发电低油量监控系统。
[0006]为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,本实用新型包括柴油发电机组、外挂油箱、重力传感器、中央处理器、短信息发送模块、蓄电池状态采集模块、柴油发电机管理模块、SRAM, FLASH、太阳能电池组件、蓄电池组、负载、汇流箱、防雷部件、太阳能控制器、第一防反二极管、第二防反二极管和AC/DC开关电源,其结构要点柴油发电机的电能输出端口与AC/DC开关电源的电能输入端口相连,外挂油箱与柴油发电机的主油箱连接,外挂油箱设置在重力传感器上,重力传感器的信号输出端口与中央处理器的信号输入端口相连,中央处理器的控制信号输出端口分别与柴油发电机管理模块控制信号输入端口、太阳能控制器的控制信号输入端口相连,柴油发电机管理模块控制信号输出端口与柴油发电机的运停控制信号输入端口相连,中央处理器的信息传输端口分别与短信息发送模块的信息传输端口、SRAM的信息传输端口、FLASH的信息传输端口相连;太阳能控制器的电能输出端口通过第一防反二极管与负载连接,AC/DC开关电源的电能输出端口通过第二防反二极管与负载连接;中央处理器的信号输入端口与蓄电池状态采集模块的输出端口相连,蓄电池状态采集模块的输入端口与蓄电池组相连;太阳能电池组件的电能输出端口通过汇流箱与太阳能控制器的电能输入端口相连,太阳能控制器的电能传输端口与蓄电池组相连,汇流箱与防雷部件相连。
[0007]作为一种优选方案,本实用新型所述中央处理器采用STM32F103CBT6芯片U8、Ul I,短信息发送模块采用SM900A芯片,SM900A芯片的SMl的33脚与22欧电阻R44 —端相连,R44另一端分别与电容C53 —端、SM900A芯片的SM2的2脚相连,C53另一端接地;SM1的32脚与22欧电阻R46 —端相连,R44另一端分别与电容C52 —端、SM2的3脚相连,C52另一端接地;SM1的31脚与22欧电阻R45 —端相连,R45另一端分别分别与电容C54 一端、SM2的4脚相连,C54另一端接地;SIM1的9、10脚分别与U8的22,21脚对应连接,SIMl的I脚与NPN三极管QlO的集电极相连,QlO的发射极分别与地线、47K欧电阻R39 一端相连,R39另一端分别与4.7K欧电阻R38 —端、QlO的基极相连,R38另一端与U8的25脚相连;SM1的16脚与NPN三极管Qll的集电极相连,Qll的发射极分别与地线、47K欧电阻R43 —端相连,R43另一端分别与4.7K欧电阻R41 —端、Qll的基极相连,R41另一端与U8的15脚相连。
[0008]所述SMl的66脚与4.7K电阻R35 —端相连,电阻R35另一端分别与47K电阻R36 一端、NPN三极管Q5基极相连,Q5的发射极与R36另一端、地线相连,Q5的集电极通过470R电阻R24与LED D20阴极相连,D20阳极与直流电源相连。
[0009]所述SMl的52脚与4.7K电阻R34 —端相连,R34另一端分别与NPN三极管Q6基极、4.7K电阻R37 —端相连,Q6的发射极与R37另一端、地线相连,Q6的集电极通过470R电阻R7与LED D15阴极相连,D15阳极与直流电源相连。
[0010]作为另一种优选方案,本实用新型所述FLASH采用W25Q64存储器U14,U11的25、26、27、28脚分别与U14的1、6、2、5脚对应连接。
[0011]作为另一种优选方案,本实用新型所述太阳能控制器采用KPlOl芯片IC1,ICl的3脚与NPN三极管Q7的集电极相连,Q7的发射极分别与地线0.1 μ F电容C48 —端、100 μ F电容C65负极端、ICl的5脚相连,C48另一端、C65另一端、ICl的4脚、直流电源相连,Q7的基极与光耦U15输出端发射极相连,U15输出端集电极通过1.5Κ电阻R51与直流电源相连,U15输入端与Ull的10脚相连。
[0012]ICl的18脚通过电阻R114分别与IK电阻R115 —端、光耦U16输入端阳极相连,U16输入端阴极分别与R115另一端、ICl的13脚相连,U16的输出端与控制太阳能电池组件与蓄电池组接通或断开的MOS管Ql的控制端相连。
[0013]作为另一种优选方案,本实用新型所述太阳能控制器包括光耦0Ρ1,OPl的输入端阳极与Ull的16脚相连,OPl的输出端集电极分别与1Ν5408 二极管Dll阴极、直流电源、IK电阻R32—端相连,R32另一端通过电阻D22分别与Dll阳极、控制蓄电池组与第一防反二极管接通或断开的MOS管Q2的控制端、N沟道MOS管Q8漏极相连,Q8源极分别与地线、1K电阻RllO —端相连,RllO另一端分别与330R电阻R103 —端、Q8栅极相连,R103另一端与OPl的输出端发射极相连。
[0014]作为另一种优选方案,本实用新型所述蓄电池状态采集模块包括27Κ电阻R96,R96 一端与蓄电池组相连,R96另一端依次通过IK电阻R100、1K电阻R106分别与IK电阻R57 一端、稳压管D16阴极、0.1yF电容C78 —端、Ull的11脚相连,R57另一端、D16阳极、C78另一端、地线相连。
[0015]作为另一种优选方案,本实用新型所述直流电源供电部分包括TD1410芯片U3和SPX6201芯片U7,U3的7脚分别与100K电阻R5 —端、稳压管D18阴极端相连,R5另一端分别与二极管D9阴极、U3的2脚相连,D9阳极为直流电源供电部分的输入端,U3的3脚分别与肖特基二极管D19阴极、4.7 μ H电感L4 一端相连,L4另一端分别与100 μ F电容C41正极端、电容C40 —端、电感L3 —端相连,L3另一端分别与电容C37 —端、100 μ F电容C38正极端、电容C33 —端、100 μ F电容C39正极端、U7的I脚、47Κ电阻R4 —端相连,D19阳极、C41负极端、C40另一端、C37另一端、C38负极端、C33另一端、C39负极端、U7的2脚、地线相连,R4另一端分别与U7的4脚、U8的7脚相连。
[0016]作为另一种优选方案,本实用新型所述外挂油箱与主油箱通过软连接管连接;所述柴油发电机管理模块包括光耦0Ρ2,0Ρ2的输入端阳极与Ull的17脚相连,0Ρ2的输出端集电极分别与1Ν5408 二极管DlO阴极、直流电源、IK电阻R33 —端相连,R33另一端通过电阻D23分别与DlO阳极、柴油发电机的运停控制信号输入端口、Ν沟道MOS管Q9漏极相连,Q9源极分别与地线、1K电阻Rlll —端相连,Rlll另一端分别与330R电阻R104 —端、Q9栅极相连,R104另一端与0Ρ2的输出端发射极相连。
[0017]其次,本实用新型当太阳能辐照量达到太阳能电池发电要求时,中央处理器将太阳能电池所发电能,通过太阳能控制器向蓄电池组充电。
[0018]当蓄电池组电压充至57V时,中央处理器调整Ql的占空比,使蓄电池组不发生过充。
[0019]当太阳能辐照量低于太阳能电池发电要求时,中央处理器通过Q2将蓄电池组电能向负载供电。
[0020]当蓄电池组因放电接近馈电阀值44V时,中央处理器启动柴油发电机开始发电,柴油发电机发出交流220V电源,通过AC/DC开关电源后输出直流48V。
[0021]当AC/DC开关电源输出稳定直流48V后,关闭Q2停止蓄电池组对负载的放电。
[0022]当太阳能电池组通过Ql向蓄电池组充电使蓄电池组电压升至50V时,中央处理器关闭柴油发电机发电,负载由蓄电池组供电。
[0023]另外,本实用新型所述中央处理器每5
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