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    太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統技術方案

    技術編號:10738087 閱讀:217 留言:0更新日期:2014-12-10 13:06
    本發明專利技術公開了一種太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統,包括:太陽能光伏電池方陣,其連接太陽能控制器,所述的太陽能控制器連接市電自動切換控制器,所述的市電自動切換控制器連接恒溫控制器,所述的恒溫控制器連接冷暖控制器。本發明專利技術的優點是:將所述的太陽能轉化為電能,再將所述的電能轉化為以冷熱的方式分別儲存起來,所述的冷熱能通過輸送循環系統實現應用。根據能源可行性和設備的特性配合直接應用于設備之中,將能源的損耗和浪費加以吸收,并以冷熱的方式貯存起來到配套應用,是一種綜合應用系統。

    【技術實現步驟摘要】
    【專利摘要】本專利技術公開了一種太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統,包括:太陽能光伏電池方陣,其連接太陽能控制器,所述的太陽能控制器連接市電自動切換控制器,所述的市電自動切換控制器連接恒溫控制器,所述的恒溫控制器連接冷暖控制器。本專利技術的優點是:將所述的太陽能轉化為電能,再將所述的電能轉化為以冷熱的方式分別儲存起來,所述的冷熱能通過輸送循環系統實現應用。根據能源可行性和設備的特性配合直接應用于設備之中,將能源的損耗和浪費加以吸收,并以冷熱的方式貯存起來到配套應用,是一種綜合應用系統。【專利說明】太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統
    本專利技術涉及一種太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統。
    技術介紹
    我國的應用電網里都是正弦波50Hz220V的單相電壓,或380V的三相電壓,促使了這個系統需要增加逆變來迎合它的這些數據以實現電網電量的供應,而這個正弦波的逆變器的利用率卻要耗掉了蓄電池和太陽能發電電源30%的電量,這也是一種能源的流失,被浪費。出現了這樣客觀的問題,正弦波逆變器的逆變過程要損耗掉電池30%的電源,被浪費去,還有蓄電池的使用壽命和儲電量因為使用時間的推移,儲電量也有相應的減少,都給維護,使用效果,和成本帶來了不利的因素,實際使用都屬于虧損的經營,大大的約束了這個應用系統的發展,僅被UPS應急電源的性質使用不得以而堅持使用,家庭屋頂發電再次進入了困局。 太陽能發電的應用的成本都集中顯示在逆變系統,逆變離網系統和逆變并網系統上,這些系統為了做到日夜可用,必須加了能蓄備電源的蓄電池,而蓄電池的使用壽命,使用護理,成本和特性都給太陽能發電的應用增加了成本。還有電池的污染。
    技術實現思路
    本專利技術的目的在于克服上述不足,提供一種太陽能中央控制冷暖蓄能智能應用系統,其直接將太陽能的光伏發電連接控制器輸出設定的穩壓直流電源直接使用,克服了現有技術需要使用逆變電路和蓄電池的缺點。 為了實現上述目的,本專利技術采用的技術方案為:一種太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統,其特征在于,包括:太陽能光伏電池方陣,其連接太陽能控制器,所述的太陽能控制器連接市電自動切換控制器,所述的市電自動切換控制器連接恒溫控制器,所述的恒溫控制器連接冷暖控制器。 進一步地,還包括冷蓄能池和熱蓄能池,所述的冷蓄能池和熱蓄能池與冷暖控制器連接。 進一步地,所述的太陽能控制器包括:穩壓直流電源控制器; 進一步地,所述的市電自動切換控制器包括切換電路,用于光伏發電電源優先使用,市電后備使用,以及供給冷蓄能池和暖蓄能池的設定溫度的溫差補給。 進一步地,所述的恒溫控制器包括溫控器。 進一步地,所述的冷暖控制器用于通過對溫度的設定值,自動控制使用設備進行給予補給和停止補給。 進一步地,所述的冷蓄能池包括:由保溫池和冷媒蓄能液,用于對冷媒蓄能液的降溫儲蓄冷能源;所述的熱蓄能池包括:保溫池和水,用于利用水來吸收設備散失的熱能,通過對水的升溫儲蓄熱能源; 進一步地,還包括與冷蓄能池連接的冷氣供應循環管道,所述的冷氣供應循環管道連接家用制冷電器。 進一步地,還包括與熱蓄能池連接的暖氣供應循環管道,所述的暖氣供應循環管道連接家用供熱電器。 本專利技術還提供一種太陽能中央控制冷暖蓄能的方法,其特征在于包括:步驟一,太陽能光伏電池方陣將太陽能光伏發電的電壓通過太陽能控制器變成設定的穩壓電源;步驟二,市電自動切換控制器切換電路是光伏發電電源優先,市電后備的自動切換的控制系統,還負責供給冷,暖蓄能池的設定溫度的溫差給予補給的恒溫自動控制系統;步驟三,恒溫控制器根據冷暖控制器檢測的溫度,在冷蓄能池和暖蓄能池積蓄冷,熱能;步驟四,冷蓄能池積蓄的冷能通過冷氣供應循環管道供給家用制冷電器;暖蓄能池積蓄的熱能通過暖氣供應循環管道供給兼用供熱電器使用。 本專利技術的有益效果為: 將所述的太陽能轉化為電能,再將所述的電能轉化為以冷熱的方式分別儲存起來,所述的冷熱能通過輸送循環系統實現應用。根據能源可行性和設備的特性配合直接應用于設備之中,將能源的損耗和浪費加以吸收,并以冷熱的方式貯存起來到配套應用,是一種綜合應用系統。 【專利附圖】【附圖說明】 圖1是本專利技術的太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統的具體實施例結構示意圖; 圖2是圖1所示系統的太陽能控制器的電氣原理示意圖。 【具體實施方式】 下面結合附圖對本專利技術作進一步的描述。 如圖1所示,本專利技術的太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統包括:太陽能光伏電池方陣100,其連接太陽能控制器103,所述的太陽能控制器103連接市電自動切換控制器102,所述的市電自動切換控制器102連接恒溫控制器104,所述的恒溫控制器104連接冷暖控制器108。 優選地,所述的太陽能光伏電池方陣100由光伏電池組件組成,根據使用的需要進行使用配對,光伏電池組件并聯用于增加可放電電流,光伏電池組件串聯用于升高放電電壓。它所發出的電能是:直流電無頻率的直流電源。在具體的實施例中,可以采用的直流電源包括:12V,24V,36V,48V,60V, 72V,96V,110V, 220V和380V等,這些電壓的選用,需要按照組裝的設備的需要的電壓配套使用。 優選地,所述的太陽能控制器103的主要功能是穩定穩壓電源,由于天氣的變化和設備的使用變化都會給光伏電池帶來一些影響,所以太陽能控制器103具備以下的功能:雷雨天氣的雷電自動切斷功能,防雷;使用設備的過載自動斷電功能,防過載;夜間光伏電池在無陽光的情況下,蓄備電源或市電切換之后有可能會出現逆流現象,防逆流;防過度放電自動切斷的,防過度放電。圖2示意了一種太陽能控制器的具體實施例電路圖。 優選地,所述的市電自動切換控制器102主要由:防雷漏電保護開關,直流開關電源,時間控制開關,第一繼電器和第二繼電器組成,其以太陽能光伏發電優先供給,市電后備自動切換,還負責供給冷,暖蓄能池的設定溫度的溫差給予補給。 作為具體的實施例,市電自動切換控制器102的工作原理為:日間早上 8.00-19.00 (注:時間的設定值應該結合當地的日照時間來設定,這里只是個例如)時間控制開關處在關閉狀態,第一繼電器關閉狀態連通太陽能光伏發電的太陽能控制器輸出的電源,當光伏發電的光能足夠,有效電能功率達到設定值后,第二繼電器自動識別處于連通狀態連接恒溫控制器給冷暖控制器供電。夜間,市電防雷漏電保護開關處于常開狀態,19.00時間控制開關瞬間切換,處于連通市電狀態,連通直流開關電源(注:這個開關電源的輸出電源和太陽能輸出的電源是相同的,也可以是自制的變壓器整流穩壓直流電源或者是其他的電源),開關電源連接第一繼電器也瞬間出于連通狀態關閉光伏電源端連接市電端口,第二繼電器因陽光轉弱或第一繼電器斷掉電源,第二繼電器因缺電會自動關閉出于關閉狀態,連接第一繼電器的市電的直流開關端輸出的電源連接就實現了自動切換的功能和24小時不間斷的給設備提供啟動電源。 優選地,所述的恒溫控制器104由兩個溫控開關,兩個繼電器,一個循環泵和一個暖蓄能池副水箱組成,其是通過對溫度的設定值實現自動控制。冷暖蓄能池的溫控是分開和獨立工作的,所以分為冷蓄能池的恒溫控制和暖蓄能池的恒溫控制。 在具體實施例中,冷蓄能池的恒溫控制的溫控器是一個溫控開關本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    太陽能中央控制冷暖蓄能智能系統,其特征在于,包括:?太陽能光伏電池方陣,其連接太陽能控制器,所述的太陽能控制器連接市電自動切換控制器,所述的市電自動切換控制器連接恒溫控制器,所述的恒溫控制器連接冷暖控制器。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:張祖明
    申請(專利權)人:張祖明
    類型:發明
    國別省市:廣東;44

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