本發明屬于電力技術領域,尤其涉及一種多功能發電系統。
背景技術:
目前,發電機組一般都是由發動機(提供動能)、發電機(產生電流)、控制系統來組成,發電機組有柴油發電機組、燃氣發電機組、汽油發電機組、風力發電機組、太陽能發電機組、水力發電機組、燃煤發電機組等。汽油發電機組是一種發電設備,系指以汽油等為燃料,是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備,但是,現有的多功能發電系統存在的使用不方便,功能不夠完善,制造成本高的問題。
因此,發明一種多功能發電系統顯得非常必要。
技術實現要素:
為了解決上述技術問題,本發明提供提供一種多功能發電系統,以解決現有的多功能發電系統存在的使用不方便,功能不夠完善,制造成本高的問題。
一種多功能發電系統,包括固定架,加熱裝置,檢測裝置,電池,伸縮拉鏈,多功能裝置,操作裝置,調節螺母,萬向輪,固定底座,防塵格網和太陽能發電板,所述的防塵格網設置在固定架和檢測裝置的中間位置;所述的電池設置在固定架的上部位置;所述的伸縮拉鏈安裝在操作裝置連接位置;所述的調節螺母安裝在多功能裝置上;所述的萬向輪安裝在固定底座的底部連接位置;所述的太陽能發電板設置在加熱裝置的頂部位置;所述的加熱裝置包括保溫套,蓄電池,加熱絲,蓄熱板,蓄熱器和恒溫器,所述的保溫套設置在恒溫器與蓄電池的中間;所述的加熱絲設置在蓄熱板的內部;所述的蓄熱器設置在蓄熱板的外部。
所述的檢測裝置包括伸縮拉桿,弧面,按壓片,按壓彈簧,刻度尺,伸縮手柄,旋轉擋片和尺座,所述的弧面設置在按壓片的外部位置,所述的旋轉擋片設置在尺座的上部左側位置,所述的伸縮手柄設置在刻度尺的左側位置。
所述的伸縮拉桿設置在弧面的中間位置,所述的伸縮拉桿具體采用金屬帶材料制成的可伸縮空心圓柱體桿,所述的按壓彈簧設置在伸縮拉桿的下部位置,所述的按壓彈簧具體采用不銹鋼螺旋式的彈簧,所述的刻度尺設置在按壓片的左側位置,所述的刻度尺具體采用不銹鋼材料制成的可折疊刻度尺,所述的多功能裝置包括壓力塊,檢測結構,顯示屏,電阻,安全結構,工作指示燈,供電基板,無線ic芯片和線圈導體,所述的電阻通過電性連接設置在安全結構的左側,所述的檢測結構設置在電阻的左側位置。
所述的壓力塊通過電性連接設置在電阻的左側上部,所述的壓力塊具體采用橡膠材料制成的壓力塊,所述的顯示屏通過電性連接設置在電阻的上部,所述的顯示屏具體采用多點式電容觸摸屏,所述的工作指示燈通過電性連接設置在顯示屏的下部,所述的工作指示燈具體采用led紅色指示燈,所述的供電基板通過電性連接設置在顯示屏的下部,所述的供電基板具體采用電介質層或磁性層層疊而成的層疊體構成,所述的無線ic芯片通過電性連接設置在供電基板的左側,所述的無線ic芯片具體采用語音微型ic芯片組,所述的線圈導體通過電性連接設置在無線ic芯片的上部,所述的線圈導體具體采用多個環狀導體層疊并螺旋狀地連接而成的層疊型線圈圖案,所述的檢測結構包括紅外接收管,伸縮手柄,位置檢測器,平面調節按鍵和儲存卡,所述的平面調節按鍵通過電性連接設置在紅外接收管的下部。
所述的伸縮手柄通過電性連接設置在紅外接收管左側下部,所述的伸縮手柄具體采用不銹鋼材料制成的根據距離的遠近可調節伸縮手柄,所述的位置檢測器通過電性連接設置在平面調節按鍵的左側,所述的位置檢測器具體采用角度位移數字檢測器,所述的儲存卡通過電性連接設置在平面調節按鍵的右側,所述的儲存卡具體采用mmc微型儲存卡,所述的安全結構包括震動片,報警閃爍燈和報警語音喇叭。
所述的震動片通過電性連接設置在報警閃爍燈的下部,所述的震動片具體采用橡膠材料制成的震動片,所述的報警閃爍燈通過電性連接設置在震動片的上部,所述的報警閃爍燈具體采用led紅色報警燈,所述的報警語音喇叭通過電性連接設置在報警閃爍燈的下部,所述的報警語音喇叭具體采用小型擴音報警喇叭,所述的吹風機裝置包括風扇,出風口,指示燈,總開關,旋轉環,手柄,壓縮彈簧和背帶,所述的風扇通過電性連接設置在總開關的上部左側。
所述的出風口設置在風扇的上部位置,所述的出風口具體采用喇叭狀出風口,所述的指示燈通過電性連接設置在總開關的上部,所述的指示燈具體采用led指示燈,所述的旋轉環通過電性連接設置在風扇的下部,所述的旋轉環具體采用軸承組成的旋轉環,所述的手柄設置在旋轉環的下部位置,所述的手柄上安裝防滑紋,所述的手柄具體采用橡膠材料制成的手柄,所述的壓縮彈簧設置在風扇和旋轉環的中間位置,所述的壓縮彈簧具體采用強力亞金壓縮彈簧,所述的背帶設置在安裝在手柄的兩側位置,所述的背帶上安裝有軟海綿,所述的背帶具體采用可調節強力背帶;
所述的多功能裝置內置有發電輸出功率追蹤模塊、防竊電檢測模塊、發電騙補模塊;
所述的發電輸出功率追蹤模塊根據光伏發電輸出特性,選取日常天氣狀況下統計并采集一天之中各個時段影響光伏發電電池板發電的因素,將光伏電池板工作溫度、光伏發電設備工作時的光照強度作為rbf-bp神經網絡訓練的輸入,將光伏發電輸出功率作為rbf-bp神經網絡訓練的輸出,另選取同等條件下各個時段的樣本數據作為rbf-bp神經網絡的測試數據;建立rbf-bp神經網絡用于訓練歸一化后的樣本數據;
所述的防竊電檢測模塊用于建立分布式光伏發電數據庫,數據庫信息包括光伏電站歷史氣象資料和同期光伏發電功率數據;以氣象資料為輸入量,以光伏發電功率值為輸出,采用智能算法建立防竊電模型;利用防竊電模型對光伏功率進行預測,通過光伏電站理論發電量計算模型,進而計算得到光伏電站的理論發電量;將采集到的光伏電站實時發電量與光伏電站理論發電量輸入到電量異常判定模塊,得到光伏電站發電竊電嫌疑判定結果,并根據不同的竊電嫌疑系數,進行竊電事件告警;
所述的發電騙補模塊包括:
設置在光伏板上均勻設有若干光輻照度傳感器,所述光輻照度傳感器通過無線通訊網絡連接有包括光伏發電計量表計的核心處理器,所述核心處理器連接有人機交互系統,并且,所述核心處理器包括數據處理裝置,所述數據處理裝置包括光伏發電計量表計,并且所述數據處理裝置連接有自學習裝置,所述自學習裝置連接有分析處理裝置,所述分析處理裝置與所述人際交互系統相連接。
進一步,所述的多功能發電系統根據發電輸出功率追蹤模塊采集到的數據用遺傳學算法進行優化,具體步驟為:
步驟一、種群初始化;
種群中的每個個體都包含整個rbf-bp神經網絡的所有權值和閾值,個體編碼方法為實數編碼,每個個體均為一個實數串,個體通過遺傳算法適應度函數計算個體的適應度值;
步驟二、適應度函數;
根據得到rbf-bp神經網絡的初始權值和閾值,得到的絕對誤差值e作為個體適應度值f;
步驟三、選擇操作;
采用輪盤賭法,每個個體i的選擇概率pi為:
式中fi為個體i的適應度值;k為系數;n為種群個體數目;
步驟四、交叉操作;
第k個染色體ak和l個染色體al在j位的交叉操作方法下:
其中b為[0,1]間的隨機數;
步驟五、變異操作;
選取第i個個體的第j個基因aij進行變異,變異操作如下:
式中,amax為基因aij的上界;amin為基因aij的下界;f(g)=r2(1-g/gmax);r2為一個隨機數;g為當前迭代次數;gmax是最大進化次數;r為[0,1]間的隨機數。
本發明利用顯示屏操作顯示,通過蓄電池和太陽能發電板發電,通過檢測裝置檢測,利用供電基板和無線ic芯片工作,在多功能裝置和操作裝置的配合下完成有利于使用方便,減少用電量,提高工作效率,采用具有時間累積作用的光伏發電量作為竊電判定條件,竊電判定可信度高;結合rbf神經網絡收斂速度快、群分類性能好和bp神經網絡自學習、自適應能力強等優點,具有泛化性能更好、收斂速度更快、預測精度更高的特點。
附圖說明
圖1是本發明實施例提供的多功能發電系統結構示意圖。
圖2是本發明實施例提供的加熱裝置結構示意圖
圖3是本發明實施例提供的檢測裝置結構示意圖。
圖4是本發明實施例提供的多功能裝置結構示意圖。
圖5是本發明實施例提供的操作裝置結構示意圖
圖中:
1、固定架;2、加熱裝置;2-1、保溫套;2-2、蓄電池;2-3、加熱絲;2-4、蓄熱板;2-5、蓄熱器;2-6、恒溫器;3、檢測裝置;3-1、伸縮拉桿;3-2、弧面;3-3、按壓片;3-4、按壓彈簧;3-5、刻度尺;3-6、伸縮手柄;3-7、旋轉擋片;3-8、尺座;4、電池;5、伸縮拉鏈;6、多功能裝置;6-1、壓力塊;6-2、檢測結構;6-2-1、紅外接收管;6-2-2、伸縮手柄;6-2-3、位置檢測器;6-2-4、平面調節按鍵;6-2-5儲存卡;6-3、顯示屏;6-4、電阻;6-5、安全結構;6-5-1、震動片;6-5-2、報警閃爍燈;6-5-3、報警語音喇叭;6-6、工作指示燈;6-7、供電基板;6-8、無線ic芯片;6-9、線圈導體;7、操作裝置;7-1、風扇;7-2、出風口;7-3、指示燈;7-4、總開關;7-5、旋轉環;7-6、手柄;7-7、壓縮彈簧;7-8、背帶;8、調節螺母;9、萬向輪;10、固定底座;11、防塵格網;12、太陽能發電板。
具體實施方式
以下結合附圖對本發明做進一步描述:
如附圖1至附圖5所示:
本發明一種多功能發電系統,包括固定架1,加熱裝置2,檢測裝置3,電池4,伸縮拉鏈5,多功能裝置6,操作裝置7,調節螺母8,萬向輪9,固定底座10,防塵格網11和太陽能發電板12,所述的防塵格網11設置在固定架1和檢測裝置3的中間位置;所述的電池4設置在固定架1的上部位置;所述的伸縮拉鏈5安裝在操作裝置7連接位置;所述的調節螺母8安裝在多功能裝置6上;所述的萬向輪9安裝在固定底座10的底部連接位置;所述的太陽能發電板12設置在加熱裝置2的頂部位置;所述的加熱裝置2包括保溫套2-1,蓄電池2-2,加熱絲2-3,蓄熱板2-4,蓄熱器2-5和恒溫器2-6,所述的保溫套2-1設置在恒溫器2-6與蓄電池2-2的中間;所述的加熱絲2-3設置在蓄熱板2-4的內部;所述的蓄熱器2-5設置在蓄熱板2-4的外部。
所述的蓄電池2-2具體采用可充電鋰電池組,所述的加熱絲2-3具體采用鐵鉻鋁合金電熱絲,所述的恒溫器2-6具體采用雙金片可調式固定恒溫器,所述的檢測裝置3包括伸縮拉桿3-1,弧面3-2,按壓片3-3,按壓彈簧3-4,刻度尺3-5,伸縮手柄3-6,旋轉擋片3-7和尺座3-8,所述的弧面3-2設置在按壓片3-3的外部位置,所述的旋轉擋片3-7設置在尺座3-8的上部左側位置,所述的伸縮手柄3-6設置在刻度尺3-5的左側位置。
所述的伸縮拉桿3-1設置在弧面3-2的中間位置,所述的伸縮拉桿3-1具體采用金屬帶材料制成的可伸縮空心圓柱體桿,所述的按壓彈簧3-4設置在伸縮拉桿3-1的下部位置,所述的按壓彈簧3-4具體采用不銹鋼螺旋式的彈簧,所述的刻度尺3-5設置在按壓片3-3的左側位置,所述的刻度尺3-5具體采用不銹鋼材料制成的可折疊刻度尺,所述的多功能裝置6包括壓力塊6-1,檢測結構6-2,顯示屏6-3,電阻6-4,安全結構6-5,工作指示燈6-6,供電基板6-7,無線ic芯片6-8和線圈導體6-9,所述的電阻6-4通過電性連接設置在安全結構6-5的左側,所述的檢測結構6-2設置在電阻6-4的左側位置。
所述的壓力塊6-1通過電性連接設置在電阻6-4的左側上部,所述的壓力塊7-1具體采用橡膠材料制成的壓力塊,所述的顯示屏6-3通過電性連接設置在電阻6-4的上部,所述的顯示屏6-3具體采用多點式電容觸摸屏,所述的工作指示燈6-6通過電性連接設置在顯示屏6-3的下部,所述的工作指示燈6-6具體采用led紅色指示燈,所述的供電基板6-7通過電性連接設置在顯示屏6-3的下部,所述的供電基板6-7具體采用電介質層或磁性層層疊而成的層疊體構成,所述的無線ic芯片6-8通過電性連接設置在供電基板6-7的左側,所述的無線ic芯片6-8具體采用語音微型ic芯片組,所述的線圈導體6-9通過電性連接設置在無線ic芯片6-8的上部,所述的線圈導體6-9具體采用多個環狀導體層疊并螺旋狀地連接而成的層疊型線圈圖案,所述的檢測結構6-2包括紅外接收管6-2-1,伸縮手柄6-2-2,位置檢測器6-2-3,平面調節按鍵6-2-4和儲存卡6-2-5,所述的平面調節按鍵通6-2-4過電性連接設置在紅外接收管6-2-1的下部。
所述的伸縮手柄6-2-2通過電性連接設置在紅外接收管6-2-1左側下部,所述的伸縮手柄6-2-2具體采用不銹鋼材料制成的根據距離的遠近可調節伸縮手柄,所述的位置檢測器6-2-3通過電性連接設置在平面調節按鍵6-2-4的左側,所述的位置檢測器6-2-3具體采用角度位移數字檢測器,所述的儲存卡6-2-5通過電性連接設置在平面調節按鍵6-2-4的右側,所述的儲存卡6-2-5具體采用mmc微型儲存卡,;
所述的安全結構6-5包括震動片6-5-1,報警閃爍燈6-5-2和報警語音喇叭6-5-3。
所述的震動片6-5-1通過電性連接設置在報警閃爍燈6-5-2的下部,所述的震動片6-5-1具體采用橡膠材料制成的震動片,所述的報警閃爍燈6-5-2通過電性連接設置在震動片6-5-1的上部,所述的報警閃爍燈6-5-2具體采用led紅色報警燈,所述的報警語音喇叭6-5-3通過電性連接設置在報警閃爍燈6-5-2的下部,所述的報警語音喇叭6-5-3具體采用小型擴音報警喇叭,所述的吹風機7裝置包括風扇7-1,出風口7-2,指示燈7-3,總開關7-4,旋轉環7-5,手柄7-6,壓縮彈簧7-7和背帶7-8,所述的風扇7-1通過電性連接設置在總開關7-4的上部左側。
所述的出風口7-2設置在風扇7-1的上部位置,所述的出風口7-2具體采用喇叭狀出風口,所述的指示燈7-3通過電性連接設置在總開關7-4的上部,所述的指示燈7-3具體采用led指示燈,所述的旋轉環7-5通過電性連接設置在風扇-1的下部,所述的旋轉環7-5具體采用軸承組成的旋轉環,所述的手柄7-6設置在旋轉環7-5的下部位置,所述的手柄7-6上安裝防滑紋,所述的手柄具體采用橡膠材料制成的手柄,所述的壓縮彈簧7-7設置在風扇7-1和旋轉環7-5的中間位置,所述的壓縮彈簧7-7具體采用強力亞金壓縮彈簧,所述的背帶7-8設置在安裝在手柄7-1的兩側位置,所述的背帶7-8上安裝有軟海綿,所述的背帶7-8具體采用可調節強力背帶;
所述的多功能裝置內置有發電輸出功率追蹤模塊、防竊電檢測模塊、發電騙補模塊;
所述的發電輸出功率追蹤模塊根據光伏發電輸出特性,選取日常天氣狀況下統計并采集一天之中各個時段影響光伏發電電池板發電的因素,將光伏電池板工作溫度、光伏發電設備工作時的光照強度作為rbf-bp神經網絡訓練的輸入,將光伏發電輸出功率作為rbf-bp神經網絡訓練的輸出,另選取同等條件下各個時段的樣本數據作為rbf-bp神經網絡的測試數據;建立rbf-bp神經網絡用于訓練歸一化后的樣本數據;
所述的防竊電檢測模塊用于建立分布式光伏發電數據庫,數據庫信息包括光伏電站歷史氣象資料和同期光伏發電功率數據;以氣象資料為輸入量,以光伏發電功率值為輸出,采用智能算法建立防竊電模型;利用防竊電模型對光伏功率進行預測,通過光伏電站理論發電量計算模型,進而計算得到光伏電站的理論發電量;將采集到的光伏電站實時發電量與光伏電站理論發電量輸入到電量異常判定模塊,得到光伏電站發電竊電嫌疑判定結果,并根據不同的竊電嫌疑系數,進行竊電事件告警;
采用具有時間累積作用的光伏發電量作為竊電判定條件,且引入置信區間,光伏電量異常判定準確性高,竊電判定可信度高;提高了稽查工作效率,為分布式光伏發電的有效監管提供證據;
所述的發電騙補模塊包括:
設置在光伏板上均勻設有若干光輻照度傳感器,所述光輻照度傳感器通過無線通訊網絡連接有包括光伏發電計量表計的核心處理器,所述核心處理器連接有人機交互系統,并且,所述核心處理器包括數據處理裝置,所述數據處理裝置包括光伏發電計量表計,并且所述數據處理裝置連接有自學習裝置,所述自學習裝置連接有分析處理裝置,所述分析處理裝置與所述人際交互系統相連接。
進一步,所述的多功能發電系統根據發電輸出功率追蹤模塊采集到的數據用遺傳學算法進行優化,具體步驟為:
步驟一、種群初始化;
種群中的每個個體都包含整個rbf-bp神經網絡的所有權值和閾值,個體編碼方法為實數編碼,每個個體均為一個實數串,個體通過遺傳算法適應度函數計算個體的適應度值;
步驟二、適應度函數;
根據得到rbf-bp神經網絡的初始權值和閾值,得到的絕對誤差值e作為個體適應度值f;
步驟三、選擇操作;
采用輪盤賭法,每個個體i的選擇概率pi為:
式中fi為個體i的適應度值;k為系數;n為種群個體數目;
步驟四、交叉操作;
第k個染色體ak和l個染色體al在j位的交叉操作方法下:
其中b為[0,1]間的隨機數;
步驟五、變異操作;
選取第i個個體的第j個基因aij進行變異,變異操作如下:
式中,amax為基因aij的上界;amin為基因aij的下界;f(g)=r2(1-g/gmax);r2為一個隨機數;g為當前迭代次數;gmax是最大進化次數;r為[0,1]間的隨機數。
結合rbf神經網絡收斂速度快、群分類性能好和bp神經網絡自學習、自適應能力強等優點,具有泛化性能更好、收斂速度更快、預測精度更高的特點。
本發明利用顯示屏6-3操作顯示,通過蓄電池2-2和太陽能發電板12發電,通過檢測裝置3檢測,利用供電基板6-7和無線ic芯片6-8工作,在多功能裝置6和操作裝置7的配合下完成有利于使用方便,減少用電量,提高工作效率,采用具有時間累積作用的光伏發電量作為竊電判定條件,竊電判定可信度高;結合rbf神經網絡收斂速度快、群分類性能好和bp神經網絡自學習、自適應能力強等優點,具有泛化性能更好、收斂速度更快、預測精度更高的特點。
利用本發明所述的技術方案,或本領域的技術人員在本發明技術方案的啟發下,設計出類似的技術方案,而達到上述技術效果的,均是落入本發明的保護范圍。