本實用新型涉及光伏發電領域,特別涉及一種太陽能電池板。
背景技術:
太陽能電池板是通過吸收太陽光,將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的裝置,大部分太陽能電池板的主要材料為“硅”,但因制作成本很大,以至于它還不能被大量廣泛和普遍地使用。相對于普通電池和可循環充電電池來說,太陽能電池屬于更節能環保的綠色產品。
現有技術中,如公開號為CN202564400U的中國專利,一種太陽能面板,其特征在于,太陽能電池板中間設有太陽能硅板,周圍順時針依次設有第一支架、第二支架、第三支架、第四支架;第一太陽能電池板、第三太陽能電池板的第四支架與第二太陽能電池板、第四太陽能電池板的第二支架配合連接,第一太陽能電池板、第二太陽能的第三支架與第三太陽能電池板、第四太陽能電池板的第一支架配合連接。
在太陽能電池板上,會設置有多個電池片,一旦單獨的電池片發生損壞,那么周圍的電池片的電能會向損壞的電池片運動,損壞的電池片會發熱,一旦溫度過高就會將電池板燒穿,此時工作人員卻不知道,還有改進的空間。
技術實現要素:
本實用新型的目的是提供一種太陽能電池板,當太陽能電池板溫度過高時,就會發出告警提醒工作人員。
本實用新型的上述技術目的是通過以下技術方案得以實現的:
一種太陽能電池板,包括殼體,還包括溫度檢測裝置、溫度比較裝置、溫度基準裝置、溫度控制裝置、告警裝置;
所述溫度檢測裝置上設置有安裝殼,所述安裝殼上固定連接有支耳,所述支耳上設有供螺栓穿設的安裝孔;
所述溫度檢測裝置用于檢測殼體上的溫度并輸出將殼體上的溫度物理量轉換為溫度檢測信號;
所述溫度比較裝置耦接于溫度檢測裝置以接收溫度檢測信號并輸出溫度比較信號;
所述溫度基準裝置用于提供與殼體的最高溫度相對應的溫度基準值信號至溫度比較裝置;
所述溫度控制裝置耦接于溫度比較裝置以接收溫度比較信號并輸出溫度控制信號;
所述告警裝置耦接于溫度控制裝置以接收溫度控制信號并響應于溫度控制信號以實現告警;
當溫度檢測信號小于溫度基準值信號時,所述溫度比較裝置輸出高電平的溫度比較信號,所述溫度控制裝置控制告警裝置以實現告警。
采用上述方案,使用安裝殼將溫度檢測裝置安裝到殼體上,安裝殼上設置有支耳,支耳上的安裝孔供螺栓進行安裝,使溫度檢測裝置可以被固定殼體上,是溫度檢測裝置的檢測精度得到了提高,同時通過溫度檢測裝置進行檢測,比較器進行判斷,當溫度檢測信號小于溫度基準值信號時,比較器就會輸出高電平的溫度比較信號,溫度控制裝置控制告警裝置進行告警,使工作人員能夠了解太陽能電池板的使用情況。
作為優選,所述溫度檢測裝置包括溫度感應電路、溫度放大電路;
所述溫度感應電路用于檢測殼體上的溫度并輸出將殼體上的溫度物理量轉換為溫度感應信號;
所述溫度放大電路耦接于溫度感應電路以接收溫度感應信號并將溫度感應信號進行放大以輸出溫度檢測信號至溫度比較裝置。
采用上述方案,溫度感應電路對太陽能電池板的溫度進行檢測,同時將檢測出來的溫度感應信號進行放大,在將放大后的信號,輸出給溫度比較裝置的反相輸入端,實用性強。
作為優選,所述溫度基準裝置還耦接有用于調整與最高溫度相對應的基準信號的調整裝置。
采用上述方案,調整裝置的作用是通過調節自身的電阻值,來調整溫度基準裝置中與最高運行溫度相對應的溫暖基準值信號,具有一個調節范圍,以適應不同天氣環境中的不同溫度。
作為優選,所述溫度控制裝置包括溫度開關電路、溫度觸發電路;
所述溫度開關電路耦接于溫度比較裝置以接收溫度比較信號并輸出溫度開關信號;
所述溫度觸發電路耦接于溫度開關電路以接收溫度開關信號并輸出溫度控制信號至告警裝置。
采用上述方案,溫度開關電路是一個開關的作用,當溫度開關電路被導通時,等于開關閉合狀態,此時溫度觸發電路開始工作,單獨控制告警裝置進行工作。
作為優選,所述溫度控制控制裝置還包括延時電路;
所述延時電路耦接于溫度開關電路以接收溫度開關信號并輸出延時信號;
所述溫度觸發電路耦接于延時電路以接收延時信號并輸出溫度控制信號至告警裝置。
采用上述方案,延時電路的設置,提高了對太陽能電池板的檢測精度,只有當一段時間中,比較器都輸出高電平的溫度比較信號時,溫度控制裝置才會輸出溫度控制信號,減少檢測誤差,提高了檢測的精度。
作為優選,所述溫度控制裝置還耦接有用于指示溫度控制裝置工作狀態的第一指示裝置。
采用上述方案,通過第一指示裝置的設置,可以對溫度控制裝置的電路情況進行了解,當電路發生損壞時,維修人員還可以通過第一指示裝置對溫度控制電路作出初步的判斷。
作為優選,所述告警裝置包括告警開關電路、告警電路;
所述告警開關電路耦接于溫度控制裝置以接收溫度控制信號并輸出告警開關信號;
所述告警電路耦接于告警開關電路以接收告警開關信號并響應于告警開關信號以實現告警。
采用上述方案,告警開關電路用于單獨控制告警電路,當告警開關電路接收到溫度控制裝置輸出的溫度控制信號時,告警開關電路就會導通,從而控制告警電路進行告警,實用性強。
作為優選,還包括切斷裝置,所述切斷裝置耦接于溫度控制裝置以接收溫度控制信號并響應于溫度控制信號以實現切斷太陽能電池板的供電回路。
采用上述方案,切斷裝置的設置,可以有效保護太陽能電池板,當溫度過高時,太陽能電池板的供電回路就會被斷開,從而保護太陽能電池板的安全,降低了對太陽能電池板的維修費用,提升了維修的效率。
作為優選,還包括耦接于切斷裝置并用于指示切斷裝置的工作狀態的第二指示裝置。
采用上述方案,第二指示裝置對太陽能電池板的工作狀態進行指示,人們可以通過第二指示裝置對太陽能電池板的使用情況進行了解,同時維修也可以通過第二指示裝置的指示情況,判斷出太陽能電池板是否在工作。
作為優選,所述溫度感應電路包括硅三極管、第一電阻、第一電容,所述放大電路包括運放、第二電阻、第三電阻、第四電阻,所述溫度比較裝置為比較器,所述溫度基準裝置包括第五電阻、第六電阻,所述溫度開關電路為第一三極管,所述溫度觸發電路為第一繼電器,所述告警開關電路包括第七電阻、第二三極管,所述告警電路為電鈴;
所述硅三極管的基極分別耦接于第一電阻的一端、第一電容的一端、第二電阻的一端、硅三極管的集電極,所述硅三極管的發射極分別耦接于第一電容的另一端、地,所述第二電阻的另一端耦接于運放的同相輸入端,所述第三電阻的一端耦接于地,所述第三電阻的另一端分別耦接于第四電阻的一端、運放的反相輸入端,所述第四電阻的另一端分別耦接于運放的輸出端、比較器的反相輸入端,所述第五電阻的一端耦接于電源,所述第五電阻的另一端耦接于第六電阻的一端,所述第六電阻的另一端耦接于地,所述第五電阻、第六電阻的連接點耦接于比較器的同相輸入端,所述比較器的輸出端耦接于第一三極管的基極,所述第一三極管的發射極耦接于地,所述第一三極管的集電極耦接于第一繼電器的一端,所述第一繼電器的另一端耦接于電源,所述第一繼電器的常開觸點的一端耦接于電源,所述第一繼電器的常開觸點的另一端耦接于第七電阻的一端,所述第七電阻的另一端耦接于第二三極管的基極,所述第二三極管的發射極耦接于地,所述第二三極管的集電極耦接于電鈴的一端,所述電鈴的另一端耦接于電源。
采用上述方案,通過硅三極管、第一電阻、第一電容、運放、第二電阻、第三電阻、第四電阻、比較器、第五電阻、第六電阻、第一三極管、第一繼電器、第七電阻、第二三極管、電鈴的組合使用,就可以達到功能,使用的元器件少,提高了生產效率,同時降低生產成本,當電路發生故障時,元器件使用的少,可以增加維修效率,同時降低而來維修成本。
綜上所述,本實用新型具有以下有益效果:
1、具有第一指示裝置、第二指示裝置,可以清楚的了解電路的工作情況;
2、當太陽能電池板的溫度過高時,就會發出告警提醒工作人員,同時切斷太陽能電池板的供電回路,防止太陽能電池板被燒毀。
附圖說明
圖1為太陽能電池板的結構示意圖;
圖2為實施例一中的電路原理圖;
圖3為實施例二中的電路原理圖。
圖中:1、殼體;2、溫度檢測裝置;3、溫度比較裝置;4、溫度基準裝置;5、溫度控制裝置;6、告警裝置;7、安裝殼;8、支耳;9、安裝孔;10、溫度檢測電路;11、溫度放大電路;12、調整裝置;13、溫度開關電路;14、溫度觸發電路;15、延時電路;16、第一指示裝置;17、告警開關電路;18、告警電路;19、切斷裝置;20、第二指示裝置。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步詳細說明。
實施例一:
如圖1、2所示,本實施例公開的一種太陽能電池板,包括殼體1,還包括溫度檢測裝置2、溫度比較裝置3、溫度基準裝置4、溫度控制裝置5、告警裝置6;溫度檢測裝置2上設置有安裝殼7,安裝殼7上固定連接有支耳8,支耳8上設有供螺栓穿設的安裝孔9;溫度檢測裝置2用于檢測殼體1上的溫度并輸出將殼體1上的溫度物理量轉換為溫度檢測信號;溫度比較裝置3耦接于溫度檢測裝置2以接收溫度檢測信號并輸出溫度比較信號;溫度基準裝置4用于提供與殼體1的最高溫度相對應的溫度基準值信號至溫度比較裝置3;溫度控制裝置5耦接于溫度比較裝置3以接收溫度比較信號并輸出溫度控制信號;告警裝置6耦接于溫度控制裝置5以接收溫度控制信號并響應于溫度控制信號以實現告警;當溫度檢測信號小于溫度基準值信號時,溫度比較裝置3輸出高電平的溫度比較信號,溫度控制裝置5控制告警裝置6以實現告警。
如圖1所示,殼體1上設置有安裝殼7,安裝殼7呈十字形設置,且安裝殼7分別與殼體1、溫度檢測裝置2抵觸連接,在安裝殼7上一體設置有支耳8,支耳8設置有四個,且四個支耳8上均設置有安裝孔9,通過四枚螺栓進行固定螺紋配合。
如圖2所示,在本實施例中,溫度感應電路包括硅三極管、第一電阻、第一電容,硅三極管為三極管BG,三極管BG的型號為3DG6,三極管BG的發射結電壓的溫度系數為-2.5毫伏每攝氏度,當溫度每上升1度,發射結電壓就會下降2.5毫伏,放大電路包括運放A1、運放A1的型號為F301A,運放A1為放大狀態,當溫度升高時,三極管BG壓降越小,運放A1同相輸入端的電壓就越低,輸出端的電壓也就越低,第二電阻、第三電阻、第四電阻,第二電阻為電阻R2,第三電阻為電阻R3,第四電阻為電阻R4,溫度比較裝置3為比較器N1,溫度基準裝置4包括第五電阻、第六電阻,第五電阻為電阻R5,第六電阻為電阻R6,溫度開關電路13為第一三極管,第一三極管為三極管Q1,溫度觸發電路14為第一繼電器,第一繼電器為繼電器KM1,告警開關電路17包括第七電阻、第二三極管,第七電阻為電阻R7,第二三極管為三極管Q2,告警電路18為電鈴HA。
如圖2所示,三極管BG的基極分別耦接于電阻R1的一端、電容C1的一端、電阻R2的一端、三極管BG的集電極,三極管GB的發射極分別耦接于電容C1的另一端、地GND,電阻R2的另一端耦接于運放A1的同相輸入端,電阻R3的一端耦接于地GND,電阻R3的另一端分別耦接于電阻R4的一端、運放A1的反相輸入端,電阻R4的另一端分別耦接于運放A1的輸出端、比較器N1的反相輸入端,電阻R5的一端耦接于電源VCC,電阻R5的另一端耦接于電阻R6的一端,電阻R6的另一端耦接于地GND,電阻R5、電阻R6的連接點耦接于比較器N1的同相輸入端,比較器N1的輸出端耦接于三極管Q1的基極,三極管Q1的發射極耦接于地GND,三極管Q1的集電極耦接于繼電器KM1的一端,繼電器KM1的另一端耦接于電源VCC,繼電器常開觸點KM1-1的一端耦接于電源VCC,繼電器常開觸點KM1-1的另一端耦接于電阻R7的一端,電阻R7的另一端耦接于三極管Q2的基極,三極管Q2的發射極耦接于地GND,三極管Q2的集電極耦接于電鈴HA的一端,電鈴HA的另一端耦接于電源VCC。
工作過程:當溫度升高時,三極管BG的發射結電壓會下降,此時,運放A1的同相輸入端的電壓就會下降,運放A1的輸出端的電壓也會下降,比較器N1接收到的溫度檢測信號就會下降,當溫度檢測信號小于溫度基準值信號時,比較器N1就會輸出高電平的溫度比較信號,三極管Q1的基極接收到高電平的溫度檢測信號后導通,繼電器KM1得電,繼電器常開觸點KM1-1得電閉合,三極管Q2的基極接收到高電平的信號,電鈴HA得電開始打鈴。當溫度檢測信號大于溫度基準值信號時,比較器N1就會輸出低電平的溫度比較信號,三極管Q1的基極接收到低電平的溫度比較信號不導通,繼電器KM1不得電,繼電器常開觸點KM1-1斷電保持斷開,三極管Q2不導通,電鈴HA不響。
實施例二:
如圖3所示,在實施例一的基礎上增加了調整裝置12、延時電路15、第一指示裝置16、切斷裝置19、第二指示裝置20,調整裝置12為滑動變阻器RP,第一指示裝置16為發光二極管LED1,第二指示裝置20為第二發光二極管LED2,切斷裝置19為繼電器常閉觸點KM1-2,延時電路15為時間繼電器KT1。
如圖3所示,三極管BG的基極分別耦接于電阻R1的一端、電容C1的一端、電阻R2的一端、三極管BG的集電極,三極管GB的發射極分別耦接于電容C1的另一端、地GND,電阻R2的另一端耦接于運放A1的同相輸入端,電阻R3的一端耦接于地GND,電阻R3的另一端分別耦接于電阻R4的一端、運放A1的反相輸入端,電阻R4的另一端分別耦接于運放A1的輸出端、比較器N1的反相輸入端,電阻R5的一端耦接于電源VCC,電阻R5的另一端耦接于電阻R6的一端,電阻R6的另一端耦接于地GND,電阻R5、電阻R6的連接點耦接于滑動變阻器RP的一端,滑動變阻器RP的另一端耦接于比較器N1的同相輸入端,滑動變阻器RP的控制端耦接于電阻R5、電阻R6的連接點,比較器N1的輸出端耦接于三極管Q1的基極,三極管Q1的發射極耦接于地GND,三極管Q1的集電極耦接于時間繼電器KT1的一端,時間繼電器KT1的另一端耦接于電源VCC,時間繼電器常開觸點KT1-1的一端耦接于電源VCC,時間繼電器常開觸點KT1-1的另一端耦接于繼電器KM1的一端,繼電器KM1的另一端耦接于發光二極管LED1的陽極,發光二極管LED1的陰極耦接于電源VCC,繼電器常開觸點KM1-1的一端耦接于電源VCC,繼電器常開觸點KM1-1的另一端耦接于電阻R7的一端,電阻R7的另一端耦接于三極管Q2的基極,三極管Q2的發射極耦接于地GND,三極管Q2的集電極耦接于電鈴HA的一端,電鈴HA的另一端耦接于電源VCC,繼電器常閉觸點KM1-2的一端耦接于電源VCC,繼電器常閉觸點KM1-2的另一端耦接于太陽能電池板的一端,太陽能電池板的另一端耦接于發光二極管LED2的陽極,發光二極管LED2的陰極耦接于地GND。
工作過程:當溫度升高時,三極管BG的發射結電壓會下降,此時,運放A1的同相輸入端的電壓就會下降,運放A1的輸出端的電壓也會下降,比較器N1接收到的溫度檢測信號就會下降,當溫度檢測信號小于溫度基準值信號時,比較器N1就會輸出高電平的溫度比較信號,三極管Q1的基極接收到高電平的溫度檢測信號后導通,時間繼電器KT1得電導通,延遲一段時間后,時間繼電器常開觸點KT1-1得電閉合,繼電器KM1得電,繼電器常開觸點KM1-1得電閉合,發光二極管LED1開始發光,三極管Q2的基極接收到高電平的信號,電鈴HA得電開始打鈴,同時繼電器常閉觸點KM1-2得電斷開,使太陽能電池板斷電,發光二極管LED2斷電不亮。當溫度檢測信號大于溫度基準值信號時,比較器N1就會輸出低電平的溫度比較信號,三極管Q1的基極接收到低電平的溫度比較信號不導通,時間繼電器KT1不得電,時間繼電器常開觸點KT1-1斷電保持斷開,繼電器KM1不得電,繼電器常開觸點KM1-1斷電保持斷開,發光二極管LED1不亮,三極管Q2不導通,電鈴HA不響,繼電器常閉觸點KM1-2失電保持閉合,太陽能電池板繼續工作,發光二極管LED2得電發光。
本具體實施例僅僅是對本實用新型的解釋,其并不是對本實用新型的限制,本領域技術人員在閱讀完本說明書后可以根據需要對本實施例做出沒有創造性貢獻的修改,但只要在本實用新型的權利要求范圍內都受到專利法的保護。