本發(fā)明涉及開關(guān),具體涉及光伏揚水裝置的控制開關(guān)。
背景技術(shù):
光伏揚水裝置是用來自太陽的持久能源驅(qū)動水的勢能轉(zhuǎn)換的新能源電力設(shè)備。光伏揚水裝置主要由光伏揚水逆變器、光伏陣列、水泵等組成。應(yīng)用領(lǐng)域主要有光伏農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉、光伏灌溉荒漠治理、光伏水利抗旱提水、光伏滴灌鹽堿地改良、光伏滲灌草原牧業(yè)、光伏城市水景景觀、光伏村莊生活供水、光伏海水淡化等。
光伏揚水裝置由太陽電池陣列、揚水逆變器及水泵構(gòu)成,省卻掉蓄電池之類的儲能裝置,以蓄水替代蓄電,直接驅(qū)動水泵揚水,可靠性高,同時大幅降低系統(tǒng)的建設(shè)和維護成本。
目前統(tǒng)光伏揚水裝置的控制開關(guān)在本地控制的時候,且無法向遠程的技術(shù)人員反饋情況,使技術(shù)人員無法依據(jù)反饋情況對整個裝置進行調(diào)整設(shè)置。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種光伏揚水裝置的控制開關(guān),解決傳統(tǒng)光伏揚水裝置的控制開關(guān)在本地控制的時候,且無法向遠程的技術(shù)人員反饋情況,使技術(shù)人員無法依據(jù)反饋情況對整個裝置進行調(diào)整設(shè)置的問題。
為解決上述的技術(shù)問題,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:
光伏揚水裝置的控制開關(guān),包括供電電源模塊、繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、處理器模塊、通信模塊和外部主機,其中繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊和通信模塊分別與處理器模塊連接,通信模塊還與外部主機連接;
供電電源模塊分別向繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、處理器模塊、通信模塊和外部主機供電。
在本技術(shù)方案中,供電電源模塊向整個控制開關(guān)供電,繼電器模塊控制開關(guān)的啟閉,壓力感應(yīng)模塊對開關(guān)的啟動信號進行判斷,處理器模塊負責處理信號,并通過通信模塊發(fā)送給外部主機,而外部主機負責與使用者人機交流,在使用時,壓力感應(yīng)模塊以固有頻率感應(yīng)壓力變化,當壓力大于壓力感應(yīng)模塊的額定啟動壓力時,壓力感應(yīng)模塊向處理器模塊發(fā)出信號,處理器模塊控制繼電器,使整個開關(guān)開啟,在開啟后通過通信模塊向外部主機發(fā)出信號,從而實現(xiàn)人機交流,這樣使位于遠程的技術(shù)人員能協(xié)同整個裝置的使用情況來對整個裝置進行處理。
更進一步的技術(shù)方案是,上述的處理器模塊包括相互電連接的第一微處理器和第二微處理器,其中繼電器模塊和壓力感應(yīng)模塊與第一微處理器連接,通信模塊與第二微處理器連接。
在本技術(shù)方案中,通過雙處理器模塊從而使整個電路運行處理速度更快,信號發(fā)射更準確。
更進一步的技術(shù)方案是,上述的還包括備用電源,備用電源分別向繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、第二微處理器和通信模塊供電。
在本技術(shù)方案中,備用電源避免在停電時,整個裝置停止運行。
更進一步的技術(shù)方案是,上述的還包括紅外接收模塊,紅外接收模塊與第一微處理器連接。
在本技術(shù)方案中,紅外接收模塊可以在小范圍內(nèi),遠程控制整個開關(guān)的啟閉。
更進一步的技術(shù)方案是,上述的外部主機上設(shè)置有顯示屏,通信模塊與外部主機之間設(shè)置有將電信號轉(zhuǎn)換為圖像信號的信號轉(zhuǎn)換模塊。
在本技術(shù)方案中,信號轉(zhuǎn)換模塊能將電信號轉(zhuǎn)化為圖像信號,并通過顯示屏去顯示,這樣增加了人機交流,使使用人員更方便的了解開關(guān)情況。
更進一步的技術(shù)方案是,上述的還包括緊急開關(guān)模塊,緊急開關(guān)模塊與第一微處理器電連接。
在本技術(shù)方案中,緊急開關(guān)模塊能強制整個開關(guān)電路停止,從而保護整個裝置。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果至少是如下之一:
1、本發(fā)明能有效提高使用者與整個裝置的人機交流體驗,從而能在遠程了解整個裝置的運行情況。
2、通過雙處理器模塊從而使整個電路運行處理速度更快,信號發(fā)射更準確。
3、備用電源避免在停電時,整個裝置停止運行。
4、紅外接收模塊可以在小范圍內(nèi),遠程控制整個開關(guān)的啟閉。
5、信號轉(zhuǎn)換模塊能將電信號轉(zhuǎn)化為圖像信號,并通過顯示屏去顯示,這樣增加了人機交流,使使用人員更方便的了解開關(guān)情況。
6、緊急開關(guān)模塊能強制整個開關(guān)電路停止,從而保護整個裝置。
附圖說明
圖1為本發(fā)明模塊結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明帶有第一微處理器和第二微處理器的模塊結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為本發(fā)明外部主機的模塊結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對發(fā)明進行進一步詳細說明。應(yīng)當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
實施例1
如圖1所示,光伏揚水裝置的控制開關(guān),包括供電電源模塊、繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、處理器模塊、通信模塊和外部主機,其中繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊和通信模塊分別與處理器模塊連接,通信模塊還與外部主機連接;供電電源模塊分別向繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、處理器模塊、通信模塊和外部主機供電,在本實施例中,供電電源模塊向整個控制開關(guān)供電,繼電器模塊控制開關(guān)的啟閉,壓力感應(yīng)模塊對開關(guān)的啟動信號進行判斷,處理器模塊負責處理信號,并通過通信模塊發(fā)送給外部主機,而外部主機負責與使用者人機交流,在使用時,壓力感應(yīng)模塊以固有頻率感應(yīng)壓力變化,當壓力大于壓力感應(yīng)模塊的額定啟動壓力時,壓力感應(yīng)模塊向處理器模塊發(fā)出信號,處理器模塊控制繼電器,使整個開關(guān)開啟,在開啟后通過通信模塊向外部主機發(fā)出信號,從而實現(xiàn)人機交流。
實施例2
如圖2所示,對比于實施例1,本實施例優(yōu)化了處理器模塊,處理器模塊包括相互電連接的第一微處理器和第二微處理器,其中繼電器模塊和壓力感應(yīng)模塊與第一微處理器連接,通信模塊與第二微處理器連接,在本實施例中,通過雙處理器模塊從而使整個電路運行處理速度更快,信號發(fā)射更準確。
實施例3
如圖2所示,對比于實施例2,本實施例增設(shè)了備用電源,備用電源分別向繼電器模塊、壓力感應(yīng)模塊、第二微處理器和通信模塊供電,在本實施例中,備用電源避免在停電時,整個裝置停止運行。
實施例4
如圖2所示,對比于實施例2,本實施例增設(shè)了紅外接收模塊,所述紅外接收模塊與第一微處理器連接,在本實施例中,紅外接收模塊可以在小范圍內(nèi),遠程控制整個開關(guān)的啟閉。
實施例5
如圖3所示,對比于實施例1,本實施例優(yōu)化了外部主機,外部主機上設(shè)置有顯示屏,所述通信模塊與外部主機之間設(shè)置有將電信號轉(zhuǎn)換為圖像信號的信號轉(zhuǎn)換模塊,在本實施例中,信號轉(zhuǎn)換模塊能將電信號轉(zhuǎn)化為圖像信號,并通過顯示屏去顯示,這樣增加了人機交流,使使用人員更方便的了解開關(guān)情況。
實施例6
如圖1所示,對比于實施例2,本實施例增設(shè)了緊急開關(guān)模塊,所述緊急開關(guān)模塊與第一微處理器電連接,在本實施例中,緊急開關(guān)模塊能強制整個開關(guān)電路停止,從而保護整個裝置。
盡管這里參照本發(fā)明的多個解釋性實施例對本發(fā)明進行了描述,但是,應(yīng)該理解,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以設(shè)計出很多其他的修改和實施方式,這些修改和實施方式將落在本申請公開的原則范圍和精神之內(nèi)。更具體地說,在本申請公開、附圖和權(quán)利要求的范圍內(nèi),可以對主題組合布局的組成部件和/或布局進行多種變型和改進。除了對組成部件和/或布局進行的變形和改進外,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說,其他的用途也將是明顯的。