一种煤矿工业广场照明系统的制作方法

文档序号:8084226阅读:533来源:国知局
一种煤矿工业广场照明系统的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种煤矿工业广场照明系统,包括风力发电机、太阳能电池板、控制系统、蓄电池、逆变器和路灯,风力发电机和太阳能电池板分别通过控制系统连接在蓄电池的输入端上,逆变器连接在蓄电池的输出端上,路灯连接在逆变器的输出线路上。利用偏远地区风力和太阳能的优势,将风力发电机和太阳能电池板引入到广场照明系统中,消除了对外界电力设施的依赖,使照明系统自成体系,提高了环境适应性,具有智能化、免维护、性价比高的优点,完成了风、光互补发电过程,特别适合在偏远山区独立使用。
【专利说明】一种煤矿工业广场照明系统
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种照明系统,特别涉及一种用于煤矿工业广场、可以自发电独立使用的照明系统,属于环保照明领域。
【背景技术】
[0002]我国是煤炭资源极为丰富的国家,60%以上的能源都来自于煤炭。面对日益增加的能源需求,煤矿的开采和新能源利用越来越受到大家的关注。
[0003]其中,在一些偏远煤矿中,正常供电常常成为制约偏远煤矿发展的因素之一,这些地区严重缺少电力发展的基础,或根本无法实现电业发展和建设。因此,研究开发就地安装、成本低廉、维护管理方便、资源节约、环境友好的照明系统,就成为此类偏远煤矿开发的前提,也就成为了本实用新型想要解决的首要问题。

【发明内容】

[0004]鉴于上述现有情况和不足,本实用新型旨在提供一种不依赖外界资源,可有效产生稳定电能进行煤矿工业广场照明的照明系统,以克服电力环境对偏远煤矿开发的限制,保证煤矿能源的顺利、有序开采。
[0005]本实用新型是通过以下技术方案来实现的:
[0006]一种煤矿工业广场照明系统,包括风力发电机、太阳能电池板、控制系统、蓄电池、逆变器和路灯,风力发电机和太阳能电池板分别通过控制系统连接在蓄电池的输入端上;逆变器连接在蓄电池的输出端上;路灯连接在逆变器的输出线路上。
[0007]所述控制系统包括微控制器、三相整流二极管组、单向导流二极管组以及与微控制器信号连接的两个继电器;微控制器与逆变器组成并联电路,两个继电器分别连接在并联电路的输入端和输出端上;风力发电机和太阳能电池板的输出端通过输入端继电器与并联的微控器和逆变器相连接;三相整流二极管组串联在风力发电机的输出线路上;单向导流二极管组串联在太阳能电池板的输出线路上。
[0008]所述蓄电池为铅酸蓄电池。
[0009]本实用新型所述的一种煤矿工业广场照明系统,通过将风力发电机和太阳能电池板分别引入到广场照明系统中,利用偏远地区风力和太阳能的优势,消除了对外界电力设施依赖的缺点,使偏远地区的照明系统自成体系,扩展了环境适应性。其中,太阳能光伏发电无运动部件,运行稳定可靠;风力发电成本低、随机性大,二者有机结合后可实现昼夜发电,完成风、光互补发电过程。整个结构具有智能化、免维护、性价比高的优点,特别适合在太阳能、风能资源丰富的偏远山区独立使用。
【专利附图】

【附图说明】
[0010]图1为本实用新型的结构原理简图。【具体实施方式】
[0011]下面结合附图1对本实用新型做进一步的描述:
[0012]本实用新型所述的一种煤矿工业广场照明系统,包括风力发电机、太阳能电池板、控制系统、蓄电池、逆变器和路灯。蓄电池为铅酸蓄电池,风力发电机和太阳能电池板分别通过控制系统连接在蓄电池的输入端上,风力发电机和太阳能电池板通过控制系统完成对蓄电池的充、放电控制。逆变器连接在蓄电池的输出端与路灯的输入端之间,逆变器用于将蓄电池中输出的直流电转换成交流电,并通过电压调节后对外输出,以满足外接路灯对电压的使用需要。
[0013]为进一步控制蓄电过程,保证各种情况下的充、放电过程顺利进行,上述控制系统包括微控制器、三相整流二极管组Da、单向导流二极管组Db以及与微控制器信号连接的两个继电器J1、J2。其中,微控制器与逆变器组成并联电路,两个继电器J1、J2分别连接在并联电路的输入端和输出端上,两个继电器J1、J2接受微控制器的信号控制,完成并联电路输入端和输出端的连通或关闭控制。三相整流二极管组Da串联在风力发电机的输出线路上,单向导流二极管组Db串联在太阳能电池板的输出线路上。风力发电机和太阳能电池板的输出端分别通过输入端继电器Jl与并联的微控器和逆变器相连接。三相整流二极管组Da用于将风力发电机所发的三相交流电转换为直流电,从而实现对蓄电池的充电过程。单向导流二极管组Db则用于防止太阳能电池板中的光电板内产生倒向电流,避免光电板遭受电流破坏。
[0014]实际工作中,当风力发电机在三相整流二极管组Da的调节作用下,将风力发电机所发的三相交流电转换为直流电向蓄电池输出;或当太阳能电池板在单向导流二极管组Db的控制下,对蓄电池进行直流充电时,微控制器首先会对蓄电池两端电压进行检测,若蓄电池过充,则使继电器Jl动作,断开充电回路,不再为蓄电池供电;若检测结果是蓄电池过放,则继电器J2动作,断开负载电路,不再为负载供电,从而保证了蓄电池的充、放电控制过程。而逆变器则会将蓄电池放电过程中的直流电转换成交流电,同时,根据需要进行相应的电压调整后,输出到路灯中,完成路灯的自发电照明过程,避免了对外界供电工程的依赖,实现了偏远地区煤矿开采的广场照明需要。
【权利要求】
1.一种煤矿工业广场照明系统,其特征在于,包括风力发电机、太阳能电池板、控制系统、蓄电池、逆变器和路灯,所述风力发电机和太阳能电池板分别通过控制系统连接在蓄电池的输入端上;所述逆变器连接在蓄电池的输出端上;所述路灯连接在逆变器的输出线路上。
2.根据权利要求1所述的种煤矿工业广场照明系统,其特征在于,所述控制系统包括微控制器、三相整流二极管组、单向导流二极管组以及与微控制器信号连接的两个继电器;所述微控制器与逆变器组成并联电路,两个继电器分别连接在并联电路的输入端和输出端上;所述风力发电机和太阳能电池板的输出端通过输入端继电器与并联的微控器和逆变器相连接;所述三相整流二极管组串联在风力发电机的输出线路上;所述单向导流二极管组串联在太阳能电池板的输出线路上。
3.根据权利要求1或2所述的一种煤矿工业广场照明系统,其特征在于,所述蓄电池为铅酸蓄电池。
【文档编号】H05B37/02GK203517605SQ201320665256
【公开日】2014年4月2日 申请日期:2013年10月28日 优先权日:2013年10月28日
【发明者】张锐, 李伟 申请人:张锐
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