太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统的制作方法_5

文档序号:9124379阅读:来源:国知局
分别与接触器KM9第一常闭开关一端、KM9第一常开开关一端相连,KM9第一常开开关另一端与1.8KW汇流箱负极输入端相连,KM9第一常闭开关另一端分别与KM9第二常开开关一端、第十二单晶硅电池组件单元一端相连,KM9第二常开开关另一端与1.8KW汇流箱正极输入端相连;第十二单晶硅电池组件单元另一端分别与接触器KMlO第一常闭开关一端、KMlO第一常开开关一端相连,KMlO第一常开开关另一端与1.8KW汇流箱负极输入端相连,KMlO第一常闭开关另一端分别与第十三单晶硅电池组件单元一端、KMlO第二常开开关一端相连,KMlO第二常开开关另一端与1.8KW汇流箱正极输入端相连;第十三单晶硅电池组件单元另一端分别与接触器KMll第一常闭开关一端、KMll第一常开开关一端相连,KMll第一常开开关另一端与1.8KW汇流箱负极输入端相连,KMll第一常闭开关另一端分别与第十四单晶硅电池组件单元一端、KMll第二常开开关一端相连,KMll第二常开开关另一端与1.8KW汇流箱正极输入端相连;第十四单晶硅电池组件单元另一端分别与接触器KM12第一常闭开关一端、KM12第一常开开关一端相连,KMl2第一常开开关另一端与1.8KW汇流箱负极输入端相连,KM12第一常闭开关另一端分别与第十五单晶硅电池组件单元一端、KM12第二常开开关一端相连,KM12第二常开开关另一端与1.8KW汇流箱正极输入端相连;第十五单晶硅电池组件单元另一端通过KM13第八常开开关与1.8KW汇流箱负极输入端相连; 所述市电电网火线LI依次通过第二保险丝FU1、开关SB29、开关SB30分别与开关SBl一端、开关SB2 —端、开关SB3 —端、开关SB4 —端、开关SB5 —端、开关SB6 —端、开关SB7一端、开关SB8 —端、开关SB9 —端、开关SBlO —端、开关SBll —端、开关SB12 —端、继电器Kff线圈端一端、KW常开开关一端相连,SBl另一端分别与KMl线圈端一端、第一指不灯HGl一端相连,SB2另一端分别与KM2线圈端一端、第二指不灯HGl —端相连,SB3另一端分别与KM3线圈端一端、第三指示灯HGl —端相连,SB4另一端分别与KM4线圈端一端、第四指示灯HGl 一端相连,SB5另一端分别与KM5线圈端一端、第五指不灯HGl —端相连,SB6另一端分别与KM6线圈端一端、第六指示灯HGl —端相连,SB7另一端分别与KM7线圈端一端、第七指示灯HGl —端相连,SB8另一端分别与KM8线圈端一端、第八指示灯HGl —端相连,SB9另一端分别与KM9线圈端一端、第九指不灯HGl —端相连,SBlO另一端分别与KMlO线圈端一端、第十指示灯HGl —端相连,SBll另一端分别与KMll线圈端一端、第i^一指示灯HGl —端相连,SB12另一端分别与KM12线圈端一端、第十二指示灯HGl —端相连,Kff常开开关另一端分别与第十三指示灯HGl —端、接触器KM24线圈端一端相连; KMl线圈端另一端、第一指示灯HGl另一端、KM2线圈端另一端、第二指示灯HGl另一端、KM3线圈端另一端、第三指示灯HG I另一端、KM4线圈端另一端、第四指示灯HG I另一端、KM5线圈端另一端、第五指示灯HGl另一端、KM6线圈端另一端、第六指示灯HGl另一端、KM7线圈端另一端、第七指示灯HGl另一端、KM8线圈端另一端、第八指示灯HGl另一端、KM9线圈端另一端、第九指示灯HGl另一端、KMlO线圈端另一端、第十指示灯HGl另一端、KMll线圈端另一端、第i^一指示灯HGl另一端、KMl2线圈端另一端、第十二指示灯HGl另一端、Kff线圈端另一端、KM24线圈端另一端、十三指示灯HGl另一端、第二保险丝FU2 —端相连,第二保险丝FU2另一端与市电电网零线相连。3.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述48V功率负载箱包括电阻R1、电阻R2电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7,Rl —端、R2 一端、R3 一端、R4 一端、R5 一端、R6 一端、R7 一端相连;R1另一端通过接触器KM25常开开关与保险丝FU5 —端相连,R2另一端通过接触器KM26常开开关与保险丝FU6 —端相连,R3另一端通过接触器KM27常开开关与保险丝FU7 —端相连,R4另一端通过接触器KM28常开开关与保险丝FU8 —端相连,R5另一端通过接触器KM29常开开关与保险丝FU9一端相连,R6另一端通过接触器KM30常开开关与保险丝FUlO —端相连,R7另一端通过接触器KM31常开开关与保险丝FUll —端相连;FU5另一端、FU6另一端、FU7另一端、FU8另一端、FU9另一端、FUlO另一端、FUl I另一端相连; 所述市电电网火线LI依次通过保险丝FU3、开关SB29、开关SB30分别与SB43 —端、SB44 一端、SB45 一端、SB46 一端、SB47 一端、SB48 一端、SB49 一端相连,SB43 另一端分别与KM25线圈端一端、第一指示灯HGl —端相连,SB44另一端分别与KM26线圈端一端、第二指示灯HGl —端相连,SB45另一端分别与KM27线圈端一端、第三指示灯HGl —端相连,SB46另一端分别与KM28线圈端一端、第四指示灯HGl —端相连,SB47另一端分别与KM29线圈端一端、第五指不灯HGl —端相连,SB48另一端分别与KM30线圈端一端、第六指不灯HGl —端相连,SB49另一端分别与KM31线圈端一端、第七指示灯HGl —端相连;KM25线圈端另一端、第一指示灯HGl另一端、KM26线圈端另一端、第二指示灯HGl另一端、KM27线圈端另一端、第三指示灯HGl另一端、KM28线圈端另一端、第四指示灯HGl另一端、KM29线圈端另一立而、弟五指不灯HGl另一2而、KM30线圈2而另一2而、弟八指不灯HGl另一2而、KM31线圈2而另一端、第七指示灯HGl另一端、保险丝FU4 —端相连,FU4另一端与市电电网零线N相连。4.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述220V功率负载箱、48V功率负载箱均采用60A功率负载箱,电流投入抽头比为20A、20A、10A、5A、2A、1A、1A,功率负载箱各抽头通过直流接触器及汇流排分别连接到各自电压等级控制器的放电端。5.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述48V蓄电池组采用8块12V\200AH胶体蓄电池4串2并,220V蓄电池组采用18块12V\200AH胶体蓄电池串联。6.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述1.8KW太阳能电池方阵、3KW太阳能电池方阵、4.8KW太阳能电池方阵、220V功率负载箱、48V功率负载箱、220V蓄电池组、48V蓄电池组均通过航空接头和工业插座与控制台对接。7.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述KM21线圈端与检测220V功率负载箱、48V功率负载箱工作温度的温度传感器的信号输出端口相连。8.根据权利要求7所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述KT1、KT2、KT3均采用NJS2/AC220V继电器,温度传感器采用E5CWL-R1TC温度传感器,数据采集器采用agilent34970a数据采集器。9.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述1.8KW太阳能电池方阵采用60块30W单晶硅电池组件组成,3KW太阳能电池方阵采用100块30W单晶硅电池组件组成,4.8KW太阳能电池方阵160块30W单晶硅电池组件组成。10.根据权利要求1所述太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统,其特征在于所述数据采集器的信号输出端口与电脑主机的信号输入端口相连,电脑主机的显示信号输出端口与液晶显示器的显示信号输入端口相连;所述1.8KW太阳能电池方阵正极线、3KW太阳能电池方阵正极线、4.8KW太阳能电池方阵正极线、220V功率负载箱正极线、48V功率负载箱正极线分别通过0.2级直流变送器环形通道、变送器二次侧与0.2级直流智能化仪表电流采集端相连。
【专利摘要】<b>太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统属于检测系统技术领域,尤其涉及一种太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统。本实用新型提供一种适用范围广、操作可靠、电能利用率高的太阳能光伏充放电控制器模拟运行环境检测系统。本实用新型包括</b><b>1.8KW</b><b>太阳能电池方阵、</b><b>3KW</b><b>太阳能电池方阵、</b><b>4.8KW</b><b>太阳能电池方阵、</b><b>1.8KW</b><b>汇流箱、</b><b>3KW</b><b>汇流箱、</b><b>4.8KW</b><b>汇流箱、并网逆变器、</b><b>220V</b><b>蓄电池组、</b><b>48V</b><b>蓄电池组、长效型</b><b>UPS</b><b>电源、</b><b>220V</b><b>功率负载箱、</b><b>48V</b><b>功率负载箱、控制台、市电电网、数据采集器,其结构要点</b><b>1.8KW</b><b>太阳能电池方阵输出端口与</b><b>1.8KW</b><b>汇流箱的输入端口相连。</b>
【IPC分类】G01R31/00
【公开号】CN204789796
【申请号】CN201520437530
【发明人】王盛强, 鞠振河, 郭睿, 李婷婷, 邢尧
【申请人】辽宁太阳能研究应用有限公司
【公开日】2015年11月18日
【申请日】2015年6月24日
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