净化器的制造方法_4

文档序号:8963933阅读:来源:国知局

[0069]步骤(16),需要说明的是,无论是电源适配器50 (第二充电单元)还是光伏充电单元40 (第一充电单元),其输出都是给储能单元60充电;
[0070]步骤(17),对储能单元60同步进行充电状态(SOC)的检测;
[0071]步骤(18),判断储能单元60是否充满电:如果没有充满,则继续充电,如果充满则提示用户已经充满。
[0072]电压信号分析流程具体步骤如下:
[0073]步骤(21),采样输入电源的电压信号;
[0074]步骤(22),对信号进行滤波处理;
[0075]步骤(23),判断电压信号有无过零点,其中,对过零点的检测规则为:如果检测到三个连续的过零点,并且过零点间的间隔在0.0098至0.0105s之间(因为市电电压频率为50Hz左右),则确定为电压信号具有过零点,反之,则认为没有过零点。设置这样规则的目的在于进一步排除电压信号干扰,避免造成误判断;如果输入电压信号有过零点,则进入步骤(24),反之,进入步骤(25)。
[0076]步骤(24),判定为市电输入。
[0077]步骤(25),判定输入为光伏电池。
[0078]步骤(26)将输入线路连接到线路2上,接通电源适配器单元50(第二充电单元)。
[0079]步骤(27),将输入线路切换到线路I,接通光伏充电单元40 (第一充电单元)。
[0080]储能单元60检测荷电状态流程具体步骤如下:
[0081]步骤(31),采样储能单元的端电压Ubat和流过他的电流值Ibat,其中流入储能单元的Ibat为正,流出储能单元的Ibat为负。
[0082]步骤(32),通过对储能单元60建立状态空间模型,运用状态估计算法,得到储能单元60的一个状态变量(电动势E)。
[0083]步骤(33),根据得到的储能单元60的电动势E,通过模式识别算法得到储能单元60的当前SOC(Sate of Charger,荷电状态)值。
[0084]步骤(34),判断储能单元60的SOC是否达到了设定的储能单元充电饱和对应的SOC设定值SOC* ;如果当前得到的SOC大于了给定的S0C*,进入步骤(35),反之进入步骤
(36)。
[0085]步骤(35),此时,则认为储能单元60已经充满电,提示用户电已充满,并关闭充电模块(光伏充电单元40或者电源适配器50),从而避免充电过度,延长储能单元使用寿命。
[0086]步骤(36),此时则认为还没有充满,继续进行充电。
[0087]需要指出的是,储能单元60的SOC与其电动势E存在一一对应的关系,储能单元的厂家会给出其产品的SOC曲线,本实用新型运用模式识别的方法拟合这条曲线,得到一个对应的模型,通过这个模型,输入电动势E即可得到当前的SOC值。
[0088]综合上所述,可以看出,本实用新型具有如下不同于现有净化器的技术效果:
[0089]采用本实用新型,可以使得空气净化器可以兼容光伏输入和市电输入,大大降低了净化器的使用成本,并保证了其24小时全天候可以工作,自带的储能单元可以错开光伏发电和净化器使用的时间,并且扩大了净化器的工作范围,使其不受到插座位置和电源线长度的限制,甚至可以工作在没有市电的室外环境。
[0090]以上结合附图详细说明了本实用新型的技术方案,不仅降低了净化器的使用成本,提高了净化器的全天候工作能力,而且避免了现有技术中净化器因受到插座位置和电源线长度的限制而工作范围缩小,减小了净化器对市电的依赖性,使其可以随用户意愿来移动位置,从而提升用户体验。
[0091]在本说明书的描述中,术语“一个实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0092]以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1.一种净化器,其特征在于,包括: 光伏电池,所述光伏电池可拆卸地设置在所述净化器的电源端口处,用于将太阳能转换为直流电能,以提供至所述净化器; 所述电源端口还用于:接收交流市电,以为所述净化器提供交流电能; 输入电源检测单元,连接至所述电源端口,用于检测所述净化器的输入电源类型,并根据所述输入电源类型确定对所述净化器的储能单元进行充电的充电线路; 第一充电单元,连接至所述输入电源检测单元,用于当判定所述输入电源类型为直流电能时,对所述储能单元充电; 第二充电单元,连接至所述输入电源检测单元,用于当判定所述输入电源类型为交流电能时,对所述储能单元充电。2.根据权利要求1所述的净化器,其特征在于,所述第一充电单元和所述第二充电单元通过直流母线连接至所述储能单元,以将经转换后的低压直流电能传输至所述储能单元进行充电。3.根据权利要求2所述的净化器,其特征在于,还包括:控制器和直流风机,所述控制器和所述直流风机通过所述直流母线获取所述低压直流电能;以及 所述控制器与所述直流风机电连接,以使所述控制器对所述直流风机进行驱动控制。4.根据权利要求3所述的净化器,其特征在于,还包括: 显示单元,连接至所述控制器,用于对所述储能单元的荷电状态进行显示; 通讯单元,连接至所述控制器,用于接收来自用户的控制指令,以控制所述净化器工作。5.根据权利要求3所述的净化器,其特征在于,所述储能单元还用于:确定当前荷电状态值,并判断所述当前荷电状态值是否大于预设荷电状态值,以及在判定大于时,向所述控制器发送提示信号; 所述控制器还用于:根据接收到的所述提示信号向所述第一充电单元或所述第二充电单元发送荷电状态信号;以及 所述第一充电单元或所述第二充电单元还用于:根据接收到的所述荷电状态信号对所述储能单元进行涓流充电。6.根据权利要求1至5中任一项所述的净化器,其特征在于,所述输入电源检测单元具体包括: 依次电连接的电压信号采样单元、电压信号分析单元和充电线路选通单元;其中, 所述电压信号采样单元,用于采样所述电源端口接收到的电源电压信号,并将所述电源电压信号发送至所述电压信号分析单元; 所述电压信号分析单元,用于对所述电源电压信号进行分析,以确定所述输入电源类型; 所述充电线路选通单元,用于根据所述输入电源类型确定对所述储能单元进行充电的所述充电线路。7.根据权利要求4或5所述的净化器,其特征在于,所述控制器具体包括: 主控单元,连接至所述直流风机、所述显示单元和所述通讯单元,用于控制所述直流风机、所述显示单元和所述通讯单元工作; 开关单元,连接至所述主控单元,用于从所述直流母线获取所述低压直流电能,并对所述低压直流电能进行降压和稳压处理后提供至所述主控单元。8.根据权利要求4或5所述的净化器,其特征在于,所述显示单元还用于对所述净化器的工作效能进行显示,其中,所述工作效能包括:净化PM2.5、净化甲醛;以及 所述通讯单元接收到的所述控制指令包括:触摸控制指令、红外遥控控制指令和/或远程网络控制指令。9.根据权利要求1至5中任一项所述的净化器,其特征在于,所述第一充电单元包括:不带变压器隔离的升压电路、不带变压器隔离的降压电路、带高频变压器的推挽电路、带高频变压器的反激电路、带高频变压器的双管全激、带高频变压器的半桥电路或带高频变压器的全桥电路; 所述第二充电单元包括:电源适配器。10.根据权利要求1至5中任一项所述的净化器,其特征在于,所述储能单元包括以下之一或其组合: 锂电池、铅酸蓄电池、超级电容和飞轮电池。
【专利摘要】本实用新型提出了一种净化器,净化器包括:光伏电池,光伏电池可拆卸地设置在净化器的电源端口处,用于将太阳能转换为直流电能,以提供至净化器;电源端口还用于:接收交流市电,以为净化器提供交流电能;输入电源检测单元,连接至电源端口,用于检测净化器的输入电源类型,并根据输入电源类型确定对净化器的储能单元进行充电的充电线路;第一充电单元,连接至输入电源检测单元,用于当判定输入电源类型为直流电能时,对储能单元充电;第二充电单元,连接至输入电源检测单元,用于当判定输入电源类型为交流电能时,对储能单元充电。通过本实用新型的技术方案,降低了净化器的使用成本,显著减小了净化器对市电的依赖性,从而提升用户体验。
【IPC分类】H02P7/00, H02J7/00, H02J7/35, H02S40/38
【公开号】CN204615476
【申请号】CN201520364633
【发明人】吴志鹏
【申请人】广东美的制冷设备有限公司, 美的集团股份有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月29日
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