太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器的制造方法

文档序号:8077254阅读:150来源:国知局
太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器的制造方法
【专利摘要】本实用新型涉及太阳能离网照明用光伏逆变控制装置的改进,是一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,它是由电网接入回路、电源切换继电器、负载回路、光伏电源逆变回路及控制回路组成,控制回路上设有微控制器、电源模块及显示器,微控制器上分别设有脉冲信号输出接点、模数转换信号接点、输出接点及检测信号转换接点;特别是:微控制器上匹配有通讯模块,通讯模块是选用SIM800DS型(物联网络)无线通讯模块,通讯模块是采用串接通讯接口模块与微控制器匹配;本实用新型解决了现有的太阳能照明用光伏逆变控制器所存在的用户无法实时了解太阳能照明系统运行状况的问题,主要是用于现有的太阳能离网照明用光伏逆变控制装置的改进。
【专利说明】太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及太阳能离网照明用光伏逆变控制装置的改进,是一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器。
【背景技术】
[0002]太阳能照明系统广泛应用于草原牧区、偏远山村及高原海岛等远离公共电网的区域,现有技术太阳能离网照明系统设有光伏逆变控制器,其作用是将太阳能光伏发电装置产生的直流电转换成交流电用于并网照明;现有技术太阳能照明用光伏逆变器存在的问题是:用户远离光伏逆变控制器时无法实时了解光伏逆变器的运行状况:一旦出现故障维修人员不能及时撑握,不能及时的排除故障恢复照明,对太阳能照明用光伏逆变器的改进提出了新的要求。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的是要解决现有的太阳能照明用光伏逆变控制器所存在的用户无法实时了解光伏逆变控制器运行状况的问题,提供一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器。
[0004]本实用新型的具体方案是:一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,它是由电网接入回路、电源切换继电器、负载回路、光伏电源逆变回路及控制回路组成,电网接入回路上设有电压信号接点及过零检测信号接点,负载回路上设有电压信号接点、通断继电器、频率检测信号接点及电流信号接点,光伏电源逆变回路上设有绝缘栅双极管、电压信号接点、电流信号接点及软接开关(M0S管),控制回路上设有微控制器、电源模块及显示器,微控制器上分别设有脉冲信号输出接点、模数转换信号接点、输出接点及检测信号转换接点;其特征是:微控制器上匹配有通讯模块,所述的通讯模块是选用SM800DS型(物联网络)无线通讯模块,所述的通讯模块是采用串接通讯接口模块与微控制器匹配。
[0005]本实用新型所述的电网接入回路及光伏电源逆变回路是采用电源切换继电器与负载回路匹配。
[0006]本实用新型所述的微控制器是选用DSP型数字信号处理器,所述的微控制器内置有一次性可编程序控制软件。
[0007]本实用新型所述的微控制器上的模数转换信号接点及检测信号转换接点是分别与电网接入回路、负载回路及光伏电源逆变回路上的电压信号接点、电流信号接点、过零检测信号接点及频率检测信号接点对应连通。
[0008]本实用新型所述的微控制器上的脉冲信号输出接点Al是采用峰值开关信号模块与光伏电源逆变回路上的软接开关(M0S管)连通,微控制器上的脉冲信号输出接点A2-A5是采用逆变开关信号模块与光伏电源逆变回路上的绝缘栅双极管连通。
[0009]本实用新型所述的微控制器上的输出接点输出I是与电源切换继电器连通,微控制器上的输出接点输出2是与负载回路上的通断继电器连通。[0010]本实用新型与现有的太阳能照明用光伏逆变控制器相比较,本实用新型是在微控制器(DSP)上采用串接通讯接口模块匹配有无线通讯模块(SM800DS型),并在微控制器(DSP)内置有一次性可编程序控制软件;则用户操作电脑或智能手机,并通过物联网无线通讯网络可与太阳能照明微控制器(DSP)上的数据库连通,实时了解太阳能照明系统的运行状况,并可对控制电路实施控制和修改控制参数,实现了远程通讯控制太阳能照明系统的运行;本实用新型结构简单、效果显著、可实时了解太阳能照明系统的运行状况;本实用新型较好的解决了现有的太阳能照明用光伏逆变控制器所存在的用户无法实时了解太阳能照明系统运行状况的问题。
【专利附图】

【附图说明】
[0011]图I是本实用新型电路结构示意图;
[0012]图2是本实用新型控制电路原理图。
[0013]其中:1 一绝缘栅双极管,2 —电网接入回路,3 —电压/[目号接点,4一过零检测/[目号接点,5—电源切换继电器,6—通断继电器,7—频率检测信号接点,8—负载回路,9一电流信号接点,10—软接开关(M0S管),11 一光伏电源逆变回路,12—通讯模块,13—控制回路,14一串接通讯接口模块,15—脉冲信号输出接点(1—5),16—模数转换信号接点(A/D0—6 ),17—微控制器,18—输出接点(I— 3 ),19—检测信号转换接点,20—电源模块,21—显不器。
[0014]【具体实施方式】:
[0015]参见图I、图2 : —种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,它是由电网接入回路2、电源切换继电器5、负 载回路8、光伏电源逆变回路11及控制回路13组成,电网接入回路2上设有电压信号接点3及过零检测信号接点4,负载回路8上设有电压信号接点3、通断继电器6、频率检测信号接点7及电流信号接点9,光伏电源逆变回路11上设有绝缘栅双极管I、电压信号接点3、电流信号接点9及软接开关10 (M0S管),控制回路13上设有微控制器17、电源模块20及显示器21,微控制器17上分别设有脉冲信号输出接点15、模数转换信号接点16、输出接点18及检测信号转换接点19 ;特别是:微控制器17上匹配有通讯模块12,所述的通讯模块12是选用SM800DS型(物联网络)无线通讯模块,所述的通讯模块12是采用串接通讯接口模块14与微控制器17匹配。
[0016]本实施例所述的电网接入回路2及光伏电源逆变回路11是采用电源切换继电器5与负载回路8匹配。
[0017]本实施例所述的微控制器17是选用DSP型数字信号处理器,所述的微控制器17内置有一次性可编程序控制软件。
[0018]本实施例所述的微控制器17上的模数转换信号接点16及检测信号转换接点19是分别与电网接入回路2、负载回路8及光伏电源逆变回路11上的电压信号接点3、电流信号接点9、过零检测信号接点4及频率检测信号接点7对应连通。
[0019]本实施例所述的微控制器17上的脉冲信号输出接点15A1是采用峰值开关信号模块与光伏电源逆变回路11上的软接开关10 (M0S管)连通,微控制器17上的脉冲信号输出接点15A2-A5是采用逆变开关信号模块与光伏电源逆变回路11上的绝缘栅双极管I连通。[0020] 本实施例所述的微控制器17上的输出接点18输出I是与电源切换继电器5连通,微控制器17上的输出接点18输出2是与负载回路8上的通断继电器6连通。
【权利要求】
1.一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,它是由电网接入回路、电源切换继电器、负载回路、光伏电源逆变回路及控制回路组成,电网接入回路上设有电压信号接点及过零检测信号接点,负载回路上设有电压信号接点、通断继电器、频率检测信号接点及电流信号接点,光伏电源逆变回路上设有绝缘栅双极管、电压信号接点、电流信号接点及软接开关MOS管,控制回路上设有微控制器、电源模块及显示器,微控制器上分别设有脉冲信号输出接点、模数转换信号接点、输出接点及检测信号转换接点;其特征是:微控制器上匹配有通讯模块,所述的通讯模块是选用SIM800DS型物联网络无线通讯模块,所述的通讯模块是采用串接通讯接口模块与微控制器匹配。
2.根据权利要求I所述的一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,其特征是:所述的电网接入回路及光伏电源逆变回路是采用电源切换继电器与负载回路匹配。
3.根据权利要求I所述的一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,其特征是:所述的微控制器上的模数转换信号接点及检测信号转换接点是分别与电网接入回路、负载回路及光伏电源逆变回路上的电压信号接点、电流信号接点、过零检测信号接点及频率检测信号接点对应连通。
4.根据权利要求I所述的一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,其特征是:所述的微控制器上的脉冲信号输出接点Al是采用峰值开关信号模块与光伏电源逆变回路上的软接开关MOS管连通,微控制器上的脉冲信号输出接点A2-A5是采用逆变开关信号模块与光伏电源逆变回路上的绝缘栅双极管连通。
5.根据权利要求I所述的一种太阳能照明用无线通讯光伏逆变控制器,其特征是:所述的微控制器上的输出接点输出一是与电源切换继电器连通,微控制器上的输出接点输出二是与负载回路上的通断继电器连通。
【文档编号】H05B37/02GK203378087SQ201320224903
【公开日】2014年1月1日 申请日期:2013年4月28日 优先权日:2013年4月28日
【发明者】郑再兴, 方瑞清, 顾少成, 黄太祥, 包小枝 申请人:湖北东贝新能源有限公司
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