[實用新型]一種優化潮汐發電的控制裝置無效
| 申請號: | 201120047054.5 | 申請日: | 2011-02-24 |
| 公開(公告)號: | CN201972839U | 公開(公告)日: | 2011-09-14 |
| 發明(設計)人: | 陸政德;帥鴻元;岑兆奇 | 申請(專利權)人: | 上海瑞華(集團)有限公司 |
| 主分類號: | F03B13/26 | 分類號: | F03B13/26;F03B13/14;H02J7/32 |
| 代理公司: | 上海泰能知識產權代理事務所 31233 | 代理人: | 宋纓;孫健 |
| 地址: | 200335*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 優化 潮汐 發電 控制 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種發電控制裝置,特別是涉及一種優化潮汐發電的控制裝置。
背景技術
海洋的潮汐能是指漲潮和退潮以及風量對海水的沖擊形成的水的勢能與動能,它包括潮汐和潮流兩種運動方式所包含的能量,潮水在漲落中蘊藏著巨大能量,這種能量是永恒的、無污染的能量。現有的潮汐發電裝置產生的電能無法長期進行存儲,而且在現有的技術中,該類發電系統一旦建立后,其轉換電量的大小完全取決于潮汐能量的大小,當風浪大或潮汐起落大時其轉換的電能就大,反之就小,系統尚無根據潮汐動能的方向改變轉換輸出能量大小的能力,因此還無法利用海洋的潮汐能將其變成能夠實現并網的電能。
發明內容
本實用新型所要解決的技術問題是提供一種優化潮汐發電的控制裝置,利用海水的波動能量將間隙的、不穩定的電能通過儲能系統將其累加變成穩定的、可供電網調度的電量,并且達到效率的最大化。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:提供一種優化潮汐發電的控制裝置,包括由DSP芯片和FPGA芯片組成的主控制器、電磁場板、磁場檢測器、能量檢測器、至少2個動浮子和至少2個涓流處理電路,所述的主控制器包括電磁場板控制端口、磁場檢測端口和能量合成控制管理端口;所述的動浮子浮在海面上;所述的動浮子與涓流處理電路一一對應連接;所述的每個涓流處理電路相互串聯后與所述的能量檢測器的輸入端相連;所述的能量檢測器的輸出端與所述的能量合成控制管理端口相連;所述的電磁場板位于動浮子的上方,并與所述的電磁場控制端口相連;所述的磁場檢測器位于所述的電磁場板的一側,并與所述的磁場檢測端口相連。
所述的涓流處理電路包括整流電路、涓流充電芯片、電壓反饋電路和儲能元件;所述的整流電路的輸入端與所述的動浮子相連,輸出端與所述的涓流充電芯片的輸入端相連;所述的涓流充電芯片的輸出端與儲能元件相連;所述的電壓反饋電路連接在涓流充電芯片的電壓反饋端口上。
所述的整流電路為橋式整流電路。
所述的儲能元件為超級電容。
有益效果
由于采用了上述的技術方案,本實用新型與現有技術相比,具有以下的優點和積極效果:本實用新型利用了海水的波動能量,將間隙的、不穩定的電能通過儲能系統將其累加變成穩定的、可供電網調度的電量。儲能系統由若干個串聯的涓流處理電路構成,各個涓流處理電路具有相對的獨立性,從而能夠確保一個相對穩定的電壓輸出。同時通過改變電控的方式,通過調節磁場的方向以使轉換的電能最大化,最終使發電的轉換效率最高。
附圖說明
圖1是本實用新型的結構示意圖;
圖2是本實用新型中涓流處理電路的原理圖。
具體實施方式
下面結合具體實施例,進一步闡述本實用新型。應理解,這些實施例僅用于說明本實用新型而不用于限制本實用新型的范圍。此外應理解,在閱讀了本實用新型講授的內容之后,本領域技術人員可以對本實用新型作各種改動或修改,這些等價形式同樣落于本申請所附權利要求書所限定的范圍。
本實用新型的實施方式涉及一種優化潮汐發電的控制裝置,如圖1所示,包括由DSP芯片和FPGA芯片組成的主控制器、電磁場板、磁場檢測器、能量檢測器、至少2個動浮子和至少2個涓流處理電路。主控制器包括電磁場板控制端口和能量合成控制管理端口。動浮子浮在海面上,其中,每個動浮子均連接有一個涓流處理電路,每個涓流處理電路相互串聯后與能量檢測器的輸入端相連,能量檢測器的輸出端與主控制器的能量合成控制管理端口相連。電磁場板位于動浮子的上方,并與電磁場控制端口相連。磁場檢測器位于電磁場板的一側,并與磁場檢測端口相連。其中,由DSP芯片和FPGA芯片組成的主控制器主要用來產生電磁場板周圍的電磁場、檢測磁場方向和能量以及對串聯的涓流處理電路產生的發電量進行動態監測。DSP芯片產生PWM調制信號,產生功率電壓,從而對電磁場板提供轉換磁場的能量,該功率電壓通過電磁場板控制端口輸送給電磁場板,從而使電磁場板將電能信號轉換為磁場能量,此時可通過磁場檢測器檢測電磁場板產生的磁場的方向和大小。位于海面上的動浮子隨海水的波動發生位移,此時在電磁場板產生的磁場作用下,由于法拉第電磁感應原理,動浮子會產生感應電勢,并將產生的感應電勢送入涓流處理電路。涓流處理電路將交變的電壓進行處理,從而形成直流電壓,再將形成的直流電壓在儲存起來。將各個涓流處理電路進行串聯從而構成疊加的電壓和能量,并與通過能量檢測器與主控制器的能量合成控制管理端口相連,通過DSP芯片和FPGA芯片進行模數轉換,從而對其進行控制和管理。
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