一种基站混合动力系统的电器系统的制作方法

文档序号:24523875发布日期:2021-04-02 09:48阅读:67来源:国知局
一种基站混合动力系统的电器系统的制作方法

本实用新型涉及一种基站混合动力系统的电器系统,属于基站发电机和通讯电源领域。



背景技术:

基站发电机系统和电源系统是基站电力设施的重要环节,目前在偏远地区,电力设施支撑无法通过电网提供,需要一套全天候不间断的电源系统,长时间有效的工作。

现有的基站混合动力系统的电器系统存在如下的缺点:一是现有的基站混合动力系统的电器系统在少电,或者无电的偏远山区沙漠地带,及海上等无人看守区域,需要长时间的人员维护,工作过程消耗大量人力物力;二是现有的基站混合动力系统的电器系统缺乏有效、安全的发电系统和蓄电设施,不能长期稳定工作;三是现有的基站混合动力系统的电器系统采用独立的发电机组和独立的通讯电源设施,占用空间过大,这些设施都是独立配送,相对配送和使用都过于复杂。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于解决现有技术不足,提供一种结构简单并有较高工作效率和安全性、省力且占用空间小的基站混合动力系统的电器系统。

本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:

一种基站混合动力系统的电器系统,包括发电机组、与发电机组连接的发电机控制器、与发电机组连接的整流器、与整流器连接的通讯电源、与发电机控制器连接的电池组、与电池组连接的通讯设施,通讯设施与通讯电源连接,电池组通过太阳能或风能发电输入端与太阳能或风能发电系统连接。以上技术方案中,通过将发电机组和独通讯电源设施整合到一起,使得相对配送和使用变得简单省力,减小系统所占用的空间;发电机控制器可以侦测电池组的电压来控制发电机工作和停机,大大地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性;太阳能或风能发电输入端与电池组连接,通过太阳能或风能发电输入端将可扩展的绿色能源转换成电能给电池组充电及通讯设施供电,可广泛的应用于少电,或者无电的偏远山区沙漠地带,及海上等无人看守区域,实现长时间无人员维护的便捷。

作为优选,发电机组包括发电机、可供给发电机蓄电池充电的dcdc充电器。以上技术方案中,发电机产生提供电能的交流输入,整流器将交流输入的电压整流成直流电压,通讯电源将直流电压转换成通讯基站所需要的直流电压,供给电池组充电及通讯设施;电池组为通讯设施提供持续电能,在电压低于一定值时,启动发电机,通过交流输入给整流器整流得到高压直流,再给通讯电源,输出所需要的电压,给电池组充电;dcdc充电器在发电机不工作的情况下,由其提供给发电机蓄电池充电,进一步地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性。

作为优选,通讯电源上连接有通讯电源输出电流互感器。以上技术方案中,通讯电源输出电流互感器可监测通讯电源工作输出电流大小,并通过发电机控制器和发动机控制系统来有效控制发电机输出状态,进一步地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性。

作为优选,还包括与发电机控制器连接的发动机控制系统。以上技术方案中,发动机控制系统可以有效控制发动机的运行和停机,进一步地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性。

作为优选,发电机控制器上连接有门禁开关量检测器。以上技术方案中,门禁开关量检测器可实时监控到基站混合动力系统的各门的开关情况,将信息传输到发电机控制系统中,进一步地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性。

作为优选,通讯设施包括与通讯电源连接的输出端给通讯设施、与发电机控制器连接的侦测给通讯设施电流互感器,输出端给通讯设施与电池组连接。以上技术方案中,输出端给通讯设施由通讯电源提供电能或在发电机不工作时由电池组提供电能,侦测给通讯设施电流互感器可监测到给通讯设施电流,并通过发电机控制器计算出给电池组的充电电流大小,进一步地提高了基站混合动力系统的电器系统的工作效率和安全性。

本实用新型的工作原理是:通过将发电机组和独通讯电源设施整合到一起,使得相对配送和使用变得简单省力,减小系统所占用的空间;发电机控制器可以侦测电池组的电压来控制发电机工作和停机。整流器将交流输入的电压整流成直流电压,通讯电源将直流电压转换成通讯基站所需要的直流电压,供给电池组充电及通讯设施;电池组为通讯设施提供持续电能,在电压低于一定值时,启动发电机,通过交流输入给整流器整流得到高压直流,再给通讯电源,输出所需要的电压,给电池组充电;dcdc充电器在发电机不工作的情况下,由其提供给发电机蓄电池充电。通讯电源输出电流互感器可监测通讯电源工作输出电流大小,并通过发电机控制器和发动机控制系统来有效控制发电机输出状态。发动机控制系统可以有效控制发动机的运行和停机,门禁开关量检测器可实时监控到基站混合动力系统的各门的开关情况,将信息传输到发电机控制系统中。输出端给通讯设施由通讯电源提供电能或在发电机不工作时由电池组提供电能,侦测给通讯设施电流互感器可监测到给通讯设施电流,并通过发电机控制器计算出给电池组的充电电流大小。太阳能或风能发电输入端与电池组连接,通过太阳能或风能发电输入端将可扩展的绿色能源转换成电能给电池组充电及通讯设施供电。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:一是通过太阳能或风能发电输入端将可扩展的绿色能源转换成电能给电池组充电及通讯设施供电,可广泛的应用于少电,或者无电的偏远山区沙漠地带,及海上等无人看守区域,实现长时间无人员维护的便捷,减少不必要的人力物力的浪费;二是通过将蓄电池作为主力供电,当蓄电池处于低压时,发电机输出电力,供给给通讯电源,再给电池组充电和通讯设施供电,使得工作效率和安全性提高,可长期稳定工作;三是通过将发电机组和通讯电源设施整合到一起,减小系统所占用的空间,使得相对配送和使用变得简单省力。

附图说明

图1是本实用新型系统结构的框图。

图2是本实用新型的基站混合动力电气原理图。

图中,1、太阳能或风能发电输入端,2、整流器,3、通讯电源,4、输出端给通讯设施,5、电池组,6、发电机控制器,7、发动机控制系统,8、dcdc充电器,9、门禁开关量检测器,10、通讯电源输出电流互感器,11、侦测给通讯设施电流互感器。

具体实施方式

以下结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的说明。

本实施例的一种基站混合动力系统的电器系统,如图1-2所示,包括发电机组、与发电机组连接的发电机控制器6、与发电机组连接的整流器2、与整流器2连接的通讯电源3、与发电机控制器6连接的电池组5、与电池组5连接的通讯设施,通讯设施与通讯电源3连接,电池组5通过太阳能或风能发电输入端1与太阳能或风能发电系统连接。

本实施例中,发电机组包括发电机、可供给发电机蓄电池充电的dcdc充电器8。

本实施例中,通讯电源3上连接有通讯电源输出电流互感器10。

本实施例中,还包括与发电机控制器6连接的发动机控制系统7。

本实施例中,发电机控制器6上连接有门禁开关量检测器9。

本实施例中,通讯设施包括与通讯电源3连接的输出端给通讯设施4、与发电机控制器6连接的侦测给通讯设施电流互感器11,输出端给通讯设施4与电池组5连接。

说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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