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一种用于新能源发电的转换电池

阅读:1020发布:2020-05-14

专利汇可以提供一种用于新能源发电的转换电池专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于新 能源 发电的转换 电池 ,包括能源获取模 块 、控 制模 块、稳压模块、电池储蓄模块、调压模块和放电模块;所述能源获取模块设置有能源获取组件,用于获取新能源;能源获取模块、电池储蓄模块、放电模块通过 导线 电性连接,连接 电路 中设置有 控制模块 ,电池储蓄模块设置有稳压模块,放电模块中设置有调压模块;能源获取组件设置有多个,每个能源获取组件均设置有电磁 阀 ,稳压模块设置有稳压器,调压模块设置有调压器, 电磁阀 、稳压器、调压器均与控制模块电性连接;所述放电模块设置有放电接头,放电接头与用电器相连接。,下面是一种用于新能源发电的转换电池专利的具体信息内容。

1.一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,包括能源获取模(1)、电池储蓄模块(2)、放电模块(3)、控制模块(4)、稳压模块(5)和调压模块(6);所述能源获取模块(1)设置有能源获取组件,用于获取新能源;能源获取模块(1)、电池储蓄模块(2)、放电模块(3)通过导线电性连接,且其连接电路中设置有控制模块(4),电池储蓄模块(2)设置有稳压模块(5),放电模块(3)中设置有调压模块(6);能源获取组件设置有多个,每个能源获取组件均设置有电磁,稳压模块(5)设置有稳压器,调压模块(6)设置有调压器,电磁阀、稳压器、调压器均与控制模块(4)电性连接;所述放电模块(3)设置有放电接头,放电接头与用电器相连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,所述能源获取组件包括但不限于能能源获取组件、太阳能能源获取组件;不同的能源获取组件与电池储蓄模块(2)、放电模块(3)之间通过并联电路连接。
3.根据权利要求2所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,所述风能能源获取组件包括风轮、发电机齿轮变速箱,风轮转轴与齿轮变速箱连接,齿轮变速箱的输出传动轴与发电机转轴连接;发电机电流输出端连接在电池储蓄模块(2)上,电路中设置电磁阀。
4.根据权利要求2所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,所述太阳能能源获取组件包括太阳光发电板,太阳光发电板设置有半导体光电二极管,吸收照射的太阳光能转化为电能;太阳光的能量光子可以在半导体光电二极管的P型和N型硅中将电子从共价键中激起,致使发作电子-空穴对;界电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动,经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间发作一个向外的可测试的电压,形成电流,集合输出至电池储蓄模块(2)中,且连接电路中设置电磁阀。
5.根据权利要求1所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,电池储蓄模块(2)可以是铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、锌镍蓄电池、锂聚合物蓄电池、锂离子蓄电池;所述能源获取模块(1)输送电流将上述电池中电池液中化学能转化为电能,利用外加电流电场使得电池放电反应逆转,形成充电反应,给电池进行充电。
6.根据权利要求1所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,电池储蓄模块(2)设置有稳压模块(5),稳压模块(5)中设置稳压器;所述稳压器包括调压电路、控制电路、伺服电机,控制电路与控制模块(4)连接;当输入电压或负载变化时,控制模块(4)通过控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器刷的位置改变,通过自动调整线圈数比,从而保持输出电压的稳定,保证电池储蓄模块(2)充电过程进行顺利。
7.根据权利要求1所述的一种用于新能源发电的转换电池,其特征在于,所述放电模块(3)设置有调压模块(6),调压模块(6)内设置有调压器,调压器包括触发控制电路板和可控硅三端半导体器件,触发控制电路板与控制模块(4)连接,配合可控硅三端半导体器件控制电池储蓄模块(2)输出电压至控制模块(4)所设置的电压,以便适配不同的用电器。

说明书全文

一种用于新能源发电的转换电池

技术领域

[0001] 本发明涉及新能源使用技术领域,具体为一种用于新能源发电的转换电池。

背景技术

[0002] 新能源指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能热能能、海洋能、生物质能和核聚变能等;随着社会的发展进步,传统的化学能,例如石油、炭,终有一天会被使用殆尽,所以新能源行业的发展在社会进步发展过程中占据着举足轻重的底部。
[0003] 现下社会中,太阳能、风能这两种资源的获取转化发展较为迅速,在生活中也较为普及;将太阳能、风能转化成电能直接使用,但是能源的获取、储蓄、转化使用往往需要三个单独的装置完成,无法流线进行,在使用中仍然存在着较大的不便。。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是新能源的转化、存储、转化这三个过程往往需要三个不同的装置分别完成,无法直接进行,使用不便,提供一种用于新能源发电的转换电池,从而解决上述问题。
[0005] 为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
[0006] 本发明提供一种用于新能源发电的转换电池,包括能源获取模、电池储蓄模块、放电模块、控制模块、稳压模块和调压模块;所述能源获取模块设置有能源获取组件,用于获取新能源;能源获取模块、电池储蓄模块、放电模块通过导线电性连接,且其连接电路中设置有控制模块,电池储蓄模块设置有稳压模块,放电模块中设置有调压模块;能源获取组件设置有多个,每个能源获取组件均设置有电磁,稳压模块设置有稳压器,调压模块设置有调压器,电磁阀、稳压器、调压器均与控制模块电性连接;所述放电模块设置有放电接头,放电接头与用电器相连接。
[0007] 作为本发明的一种优选技术方案,所述能源获取组件包括但不限于风能能源获取组件、太阳能能源获取组件;不同的能源获取组件与电池储蓄模块、放电模块之间通过并联电路连接。
[0008] 作为本发明的一种优选技术方案,所述风能能源获取组件包括风轮、发电机齿轮变速箱,风轮转轴与齿轮变速箱连接,齿轮变速箱的输出传动轴与发电机转轴连接;发电机电流输出端连接在电池储蓄模块上,电路中设置电磁阀。
[0009] 作为本发明的一种优选技术方案,所述太阳能能源获取组件包括太阳光发电板,太阳光发电板设置有半导体光电二极管,吸收照射的太阳光能转化为电能;太阳光的能量光子可以在半导体光电二极管的P型和N型硅中将电子从共价键中激起,致使发作电子-空穴对;界电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动,经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间发作一个向外的可测试的电压,形成电流,集合输出至电池储蓄模块中,且连接电路中设置电磁阀。
[0010] 作为本发明的一种优选技术方案,电池储蓄模块可以是铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、锌镍蓄电池、锂聚合物蓄电池、锂离子蓄电池;所述能源获取模块输送电流将上述电池中电池液中化学能转化为电能,利用外加电流电场使得电池放电反应逆转,形成充电反应,给电池进行充电。
[0011] 作为本发明的一种优选技术方案,电池储蓄模块设置有稳压模块,稳压模块中设置稳压器;所述稳压器包括调压电路、控制电路、伺服电机,控制电路与控制模块连接;当输入电压或负载变化时,控制模块通过控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器刷的位置改变,通过自动调整线圈数比,从而保持输出电压的稳定,保证电池储蓄模块充电过程进行顺利。
[0012] 作为本发明的一种优选技术方案,所述放电模块设置有调压模块,调压模块内设置有调压器,调压器包括触发控制电路板和可控硅三端半导体器件,触发控制电路板与控制模块连接,配合可控硅三端半导体器件控制电池储蓄模块输出电压至控制模块所设置的电压,以便适配不同的用电器。
[0013] 本发明所达到的有益效果是:本发明通过能源获取模块进行获取风能、太阳能转化的光能,且过程受控制模块控制,自行选择电量的来源,储蓄在电池存储模块中,通过逆转放电反应进行充电存储,且存储过程受稳压模块稳压,保证电流输送稳定;通过放电模块供用电器使用,过程设置调压模块,调至不同电压,供不同用电器使用。附图说明
[0014] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
[0015] 在附图中:
[0016] 图1是本发明整体结构示意图;
[0017] 图中标号:1、能源获取模块;2、控制电池储蓄模块;3、放电模块;4、控制模块;5、稳压模块;6、调压模块。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
[0019] 实施例:如图1所示,本发明提供一种用于新能源发电的转换电池,包括能源获取模块1、电池储蓄模块2、放电模块3、控制模块4、稳压模块5和调压模块6;所述能源获取模块1设置有能源获取组件,用于获取新能源;能源获取模块1、电池储蓄模块2、放电模块3通过导线电性连接,且其连接电路中设置有控制模块4,电池储蓄模块2设置有稳压模块5,放电模块3中设置有调压模块6;能源获取组件设置有多个,每个能源获取组件均设置有电磁阀,稳压模块5设置有稳压器,调压模块6设置有调压器,电磁阀、稳压器、调压器均与控制模块4电性连接;所述放电模块3设置有放电接头,放电接头与用电器相连接。
[0020] 进一步的,所述能源获取组件包括但不限于风能能源获取组件、太阳能能源获取组件;不同的能源获取组件与电池储蓄模块2、放电模块3之间通过并联电路连接。
[0021] 进一步的,所述风能能源获取组件包括风轮、发电机、齿轮变速箱,风轮转轴与齿轮变速箱连接,齿轮变速箱的输出传动轴与发电机转轴连接;发电机电流输出端连接在电池储蓄模块2上,电路中设置电磁阀。
[0022] 进一步的,所述太阳能能源获取组件包括太阳光发电板,太阳光发电板设置有半导体光电二极管,吸收照射的太阳光能转化为电能;太阳光的能量光子可以在半导体光电二极管的P型硅和N型硅中将电子从共价键中激起,致使发作电子-空穴对;界电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动,经由界面层的电荷分别,将在P区和N区之间发作一个向外的可测试的电压,形成电流,集合输出至电池储蓄模块2中,且连接电路中设置电磁阀。
[0023] 进一步的,电池储蓄模块2可以是铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、锌镍蓄电池、锂聚合物蓄电池、锂离子蓄电池;所述能源获取模块1输送电流将上述电池中电池液中化学能转化为电能,利用外加电流电场使得电池放电反应逆转,形成充电反应,给电池进行充电。
[0024] 进一步的,电池储蓄模块2设置有稳压模块5,稳压模块5中设置稳压器;所述稳压器包括调压电路、控制电路、伺服电机,控制电路与控制模块4连接;当输入电压或负载变化时,控制模块4通过控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定,保证电池储蓄模块2充电过程进行顺利。
[0025] 进一步的,所述放电模块3设置有调压模块6,调压模块6内设置有调压器,调压器包括触发控制电路板和可控硅三端半导体器件,触发控制电路板与控制模块4连接,配合可控硅三端半导体器件控制电池储蓄模块2输出电压至控制模块4所设置的电压,以便适配不同的用电器。
[0026] 具体的:通过能源获取模块1获取风能、太阳能,并通过相应的装置将风能太阳能转化为电能,通过电路将电量输送至电池储蓄模块2中,且电路中设置电磁阀,通过控制模块4控制电磁阀的开闭来控制电量是否进行存储,避免电池储蓄模块2过度充电,使充电过程在一定程度上人为可控;同时充电过程设置有稳压模块5,保证能源获取模块1输送电流的电压恒定,避免电压波动对电池储蓄模块2造成损伤,充电进行不顺利;电池储蓄模块2中电量经由放电模块3连接用电器使用,且过程设置有调压模块6,将输出的电压调至设定值,更好地配合用电器使用,避免电压不同损伤用电器。
[0027] 通过风能能源获取组件将风能转化为机械能,机械能转化为电能;太阳能能源获取组件的太阳光发电板将光能转化为电能;通过电流电场使电池储蓄模块2中电池的放电过程逆化,从而充电存储;稳压模块5和调压模块6均受控制模块4控制,通过电路控制相应的零部件达到稳压和调压的目的,以便更好地使用。
[0028] 最后应说明的是:以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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