本技術(shù)涉及變換器,尤其涉及綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器。
背景技術(shù):
1、雙向變換器很大程度的用于新能源汽車的充電技術(shù),對(duì)于多數(shù)新能源汽車車主來(lái)說(shuō),在目的地充電應(yīng)該是最理想的方式,這樣即可免去頻繁跑直流充電站的麻煩。許多室外的充電樁占有一定地面空間,而且,充電樁一般只具有一種充電模式,即直流充電或交流充電,無(wú)法根據(jù)需要進(jìn)行切換。現(xiàn)在,能源應(yīng)用場(chǎng)合邊度,能源緊張,新能源利用率低,對(duì)于這些綠色的能源無(wú)法就地采集存儲(chǔ)一直是現(xiàn)在的一個(gè)難題。而且,光伏采集的光能轉(zhuǎn)換成電能的穩(wěn)定性一直在變化,一般無(wú)法作為直接用電,因?yàn)殡妷弘娏鞑环€(wěn),對(duì)于汽車充電,對(duì)于直流充電弧或交流充電均需要穩(wěn)定的電壓電流,因此,如何將光伏采集的電能結(jié)合市電給汽車充電,充分提高用電效率,提高用電利用率,將是現(xiàn)階段充電樁需要解決的問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本實(shí)用新型旨在至少在一定程度上解決相關(guān)技術(shù)中的技術(shù)問(wèn)題之一。為此,本實(shí)用新型的一個(gè)目的在于提出一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,解決了一個(gè)充電樁無(wú)法智能切換充電模式,無(wú)法高效利用新能源等問(wèn)題。
2、根據(jù)本實(shí)用新型提出的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,包括光伏儲(chǔ)能單元、儲(chǔ)能電源、電路控制板、穩(wěn)流ac/dc電路和雙向變換器,所述光伏儲(chǔ)能單元將電能通過(guò)儲(chǔ)能電源一個(gè)充電接口充入電能,所述儲(chǔ)能電源通過(guò)穩(wěn)流ac/dc電路將儲(chǔ)能電源的直流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的交流電,所述儲(chǔ)能電源的另一個(gè)充電接口處通過(guò)市電接充電電路進(jìn)行充電,所述穩(wěn)流ac/dc電路輸出端與市電輸出端與一個(gè)切換開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換接通,所述切換開(kāi)關(guān)輸出端接入到雙向變換器的輸入端,所述儲(chǔ)能電源給電路控制板供電,所述電路控制板用于調(diào)控光伏儲(chǔ)能單元、穩(wěn)流ac/dc電路、切換開(kāi)關(guān)和雙向變換器。
3、在本實(shí)用新型的一些實(shí)施例中,所述光伏儲(chǔ)能單元包括光伏模組、ac/dc電路和一個(gè)充電電路,所述光伏模組采集的光能轉(zhuǎn)換成直流電能后通過(guò)ac/dc電路轉(zhuǎn)換從交流電,所述ac/dc電路輸出端與充電電路接通且充電電路與儲(chǔ)能電源一個(gè)充電接口接通。
4、在本實(shí)用新型的另一些實(shí)施例中,所述電路控制板上設(shè)有原邊dsp和控制電路以及副邊dsp和控制電路,所述原邊dsp和控制電路以及副邊dsp和控制電路分別用于調(diào)控ac/dc電路和穩(wěn)流ac/dc電路。
5、在本實(shí)用新型的另一些實(shí)施例中,所述雙向變換器包括變壓繞線組和逆變電路,所述變壓繞線組包括正繞線組和副繞線組,所述副繞線組一側(cè)在端部接有一根輸出導(dǎo)線、另一側(cè)從端部向內(nèi)側(cè)每隔一段距離的接出三根輸出導(dǎo)線且該三根輸出導(dǎo)線上均設(shè)有一個(gè)變換電控開(kāi)關(guān),所述三根輸出導(dǎo)線在輸出端連接后輸出,所述副繞線組的一根輸出導(dǎo)線以及三根輸出導(dǎo)線分別與逆變電路的輸入端的兩個(gè)接口接通。
6、在本實(shí)用新型的另一些實(shí)施例中,所述逆變電路包括兩組由兩個(gè)同向二極管串聯(lián)和一個(gè)電容,兩組所述同向二極管串聯(lián)的電路進(jìn)行并聯(lián)后輸出,并在輸出電路上設(shè)有電容,所述副繞線組的兩個(gè)輸出線路上均設(shè)有第一逆變切換開(kāi)關(guān),所述同向二極管串聯(lián)電路再并聯(lián)的兩個(gè)輸出電路上均設(shè)有第二逆變切換開(kāi)關(guān),第一個(gè)所述第一逆變切換開(kāi)關(guān)與第一個(gè)第二逆變切換開(kāi)關(guān)之間電性連接,第二個(gè)所述第一逆變切換開(kāi)關(guān)與第二個(gè)第二逆變切換開(kāi)關(guān)之間電性連接。
7、在本實(shí)用新型的另一些實(shí)施例中,所述正繞線組的輸入端與切換開(kāi)關(guān)的輸出端電性連接,所述切換開(kāi)關(guān)的輸入端為切換電控雙向開(kāi)關(guān)。
8、本實(shí)用新型中,在充電樁周圍的空余地面搭建光伏模組,采集的光能轉(zhuǎn)換的電能儲(chǔ)存到儲(chǔ)能蓄電池內(nèi),儲(chǔ)能蓄電池內(nèi)的電能能提供穩(wěn)定的輸出直流電,該穩(wěn)定直流電可以給控制電路的控制板供電,還能直接輸入到雙向逆變器內(nèi)用于給汽車充電,再結(jié)合市電給汽車充電,提高綠色能源利用率。
1.一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:包括光伏儲(chǔ)能單元、儲(chǔ)能電源、電路控制板、穩(wěn)流ac/dc電路和雙向變換器,所述光伏儲(chǔ)能單元將電能通過(guò)儲(chǔ)能電源一個(gè)充電接口充入電能,所述儲(chǔ)能電源通過(guò)穩(wěn)流ac/dc電路將儲(chǔ)能電源的直流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的交流電,所述儲(chǔ)能電源的另一個(gè)充電接口處通過(guò)市電接充電電路進(jìn)行充電,所述穩(wěn)流ac/dc電路輸出端與市電輸出端與一個(gè)切換開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換接通,所述切換開(kāi)關(guān)輸出端接入到雙向變換器的輸入端,所述儲(chǔ)能電源給電路控制板供電,所述電路控制板用于調(diào)控光伏儲(chǔ)能單元、穩(wěn)流ac/dc電路、切換開(kāi)關(guān)和雙向變換器。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:所述光伏儲(chǔ)能單元包括光伏模組、ac/dc電路和一個(gè)充電電路,所述光伏模組采集的光能轉(zhuǎn)換成直流電能后通過(guò)ac/dc電路轉(zhuǎn)換從交流電,所述ac/dc電路輸出端與充電電路接通且充電電路與儲(chǔ)能電源一個(gè)充電接口接通。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:所述電路控制板上設(shè)有原邊dsp和控制電路以及副邊dsp和控制電路,所述原邊dsp和控制電路以及副邊dsp和控制電路分別用于調(diào)控ac/dc電路和穩(wěn)流ac/dc電路。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:所述雙向變換器包括變壓繞線組和逆變電路,所述變壓繞線組包括正繞線組和副繞線組,所述副繞線組一側(cè)在端部接有一根輸出導(dǎo)線、另一側(cè)從端部向內(nèi)側(cè)每隔一段距離的接出三根輸出導(dǎo)線且該三根輸出導(dǎo)線上均設(shè)有一個(gè)變換電控開(kāi)關(guān),所述三根輸出導(dǎo)線在輸出端連接后輸出,所述副繞線組的一根輸出導(dǎo)線以及三根輸出導(dǎo)線分別與逆變電路的輸入端的兩個(gè)接口接通。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:所述逆變電路包括兩組由兩個(gè)同向二極管串聯(lián)和一個(gè)電容,兩組所述同向二極管串聯(lián)的電路進(jìn)行并聯(lián)后輸出,并在輸出電路上設(shè)有電容,所述副繞線組的兩個(gè)輸出線路上均設(shè)有第一逆變切換開(kāi)關(guān),所述同向二極管串聯(lián)電路再并聯(lián)的兩個(gè)輸出電路上均設(shè)有第二逆變切換開(kāi)關(guān),第一個(gè)所述第一逆變切換開(kāi)關(guān)與第一個(gè)第二逆變切換開(kāi)關(guān)之間電性連接,第二個(gè)所述第一逆變切換開(kāi)關(guān)與第二個(gè)第二逆變切換開(kāi)關(guān)之間電性連接。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種綠色能源存儲(chǔ)及循環(huán)的高精度雙向變換器,其特征在于:所述正繞線組的輸入端與切換開(kāi)關(guān)的輸出端電性連接,所述切換開(kāi)關(guān)的輸入端為切換電控雙向開(kāi)關(guān)。