一种电力输送监控系统的制作方法

文档序号:14171328阅读:140来源:国知局

本发明涉及一种监控系统,具体涉及一种电力输送监控系统。



背景技术:

力发电是指以旋转轴为基础,通过风车上的叶片转动,将风能转化为机械能,并通过驱动发电机,将机械能转换为电力以便于利用电能。

发电设备根据叶片的旋转方向,可以被分为具有平行与地面安装的旋转轴的卧式风力发电装置及垂直于地面安装的立式风力发电装置,因为目前为止,卧式风力发电装置相较于立式风力发电装置具有较高的效率及稳定度,卧式风力发电装置已被用于多数发电站中,目前大多数风力发电机需要采用风力才能进行发电,局限性很大。因为目前对风力发电设备的监控比较少,通常都是采取发多少电,用多少的情况,没有一个系统的规划,风力电能因为其不稳定性,在有些地区也未并入电网中,无法配合使用。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是对风力发电情况进行监控,了解风力发电机内存储的电能情况,及时的对电能情况进行预警判断,目的在于提供一种电力输送监控系统,解决上述的问题。

本发明通过下述技术方案实现:

一种电力输送监控系统,包括风力发电设备上设置有速度传感器,将检测到的叶片旋转速度发送至中央控制器内,还包括设置在蓄电池组上的设置有电池容量监测仪,在电池容量到达阈值时,向中央控制器发送预警信息,蓄电池组上设置有可调电阻器,通过中央控制器对可调电阻器进行控制,监控单元同时对风力发电设备中的保护模块和可调电阻器进行监控,并将监控数据通过无线收发端发送至远程控制平台。目前市面上的风力发电设备上通常没有加装蓄电池组,一般都是发电机直接接入负载使用,并且采用了蓄电池进行充电的设备,也没有一套完整的监控系统,能够提供实时的监控。本发明在风力发电设备的发电机主轴上设置有速度传感器,可以监测到叶片的旋转速度,从而计算出发电量,在电池的容量将样溢出时,通常都是直接关闭充电电路,而本发明通过设置的可调电阻器,缓慢的增加充电电路的电阻,将充电的速度缓慢降低,逐渐加大设备负载的供电量,能够有一个缓冲的过程,让负载能够有一个缓冲余量。远程控制平台可以通过远程自主操控可调电阻器,根据用户需要选择是否派出工作人员更换储存的蓄电池组。

进一步地,所述保护模块采用热继电器为元件,同时对风力发电设备至负载的电路和充电电路进行保护,在热继电器启动后,监控单元接收触发信号,向无线收发端发送数据。采用热继电器作为保护模块的元件,当电路超过阈值过热时,启动保护。

进一步地,所述中央控制器在接收到电池容量的预警信息后,调高可调电阻器的电阻值,减缓充电速度。

进一步地,所述无线收发端采用gprs/gsm进行网络传输。无线通讯传输方式为gprs/gsm网络传输,实现数据的快速交换和信息的快速处理。通过gprs/gsm无线通讯技术连接,以封包式来传输,因此使用者负担的费用是以其传输的资料单位计算,并非使用整个频道。而且由于建立新的连接几乎不需要任何时间,因此可以随时与网络保持联系。

本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

1、本发明一种电力输送监控系统,在蓄电池组容量即将溢出时,电能能够有一个缓冲的过程,让负载能够有一个缓冲余量;

2、本发明一种电力输送监控系统,能够对全方位进行监控,让工作人员能够实时了解风力发电设备的情况。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成

本技术:
的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

图1为本发明系统流程图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

实施例

如图1所示,一种电力输送监控系统,包括风力发电设备上设置有速度传感器,将检测到的叶片旋转速度发送至中央控制器内,还包括设置在蓄电池组上的设置有电池容量监测仪,在电池容量到达阈值时,向中央控制器发送预警信息,蓄电池组上设置有可调电阻器,通过中央控制器对可调电阻器进行控制,监控单元同时对风力发电设备中的保护模块和可调电阻器进行监控,并将监控数据通过无线收发端发送至远程控制平台。目前市面上的风力发电设备上通常没有加装蓄电池组,一般都是发电机直接接入负载使用,并且采用了蓄电池进行充电的设备,也没有一套完整的监控系统,能够提供实时的监控。本发明在风力发电设备的发电机主轴上设置有速度传感器,可以监测到叶片的旋转速度,从而计算出发电量,在电池的容量将样溢出时,通常都是直接关闭充电电路,而本发明通过设置的可调电阻器,缓慢的增加充电电路的电阻,将充电的速度缓慢降低,逐渐加大设备负载的供电量,能够有一个缓冲的过程,让负载能够有一个缓冲余量。远程控制平台可以通过远程自主操控可调电阻器,根据用户需要选择是否派出工作人员更换储存的蓄电池组。

所述保护模块采用热继电器为元件,同时对风力发电设备至负载的电路和充电电路进行保护,在热继电器启动后,监控单元接收触发信号,向无线收发端发送数据。采用热继电器作为保护模块的元件,当电路超过阈值过热时,启动保护。

所述中央控制器在接收到电池容量的预警信息后,调高可调电阻器的电阻值,减缓充电速度。

所述无线收发端采用gprs/gsm进行网络传输。无线通讯传输方式为gprs/gsm网络传输,实现数据的快速交换和信息的快速处理。通过gprs/gsm无线通讯技术连接,以封包式来传输,因此使用者负担的费用是以其传输的资料单位计算,并非使用整个频道。而且由于建立新的连接几乎不需要任何时间,因此可以随时与网络保持联系。

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种电力输送监控系统,包括风力发电设备上设置有速度传感器,将检测到的叶片旋转速度发送至中央控制器内,还包括设置在蓄电池组上的设置有电池容量监测仪,在电池容量到达阈值时,向中央控制器发送预警信息,蓄电池组上设置有可调电阻器,通过中央控制器对可调电阻器进行控制,监控单元同时对风力发电设备中的保护模块和可调电阻器进行监控,并将监控数据通过无线收发端发送至远程控制平台。目前市面上的风力发电设备上通常没有加装蓄电池组,一般都是发电机直接接入负载使用,并且采用了蓄电池进行充电的设备,也没有一套完整的监控系统,能够提供实时的监控。

技术研发人员:邵曦
受保护的技术使用者:邵曦
技术研发日:2017.10.31
技术公布日:2018.04.13
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