一种光伏发电制冷存储调用装置和方法与流程

    技术2024-12-28  44


    本发明涉及制冷,具体为一种光伏发电制冷存储调用装置和方法。


    背景技术:

    1、空调是用一种使用电力驱动的空气调节器调节装置。空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中;冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置;节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压;蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。

    2、大体工作原理为:制冷循环是空调的核心部份。首先,压缩机将低温、低压的制冷剂吸入,然后通过压缩使其温度和压力升高,将高温、高压的制冷剂排出。接下来制冷剂经过节流装置减压,进入蒸发器。在蒸发器中,制冷剂与室内空气接触,吸收室内热量并蒸发。蒸发后的制冷剂进入压缩机,循环再次开始。

    3、现有制冷过程需要使用大量电能。现有市电产生过程清洁能源占比不是很高,全部使用市电会增长环境污染,因此,有必要设计一种光伏发电制冷存储调用装置。


    技术实现思路

    1、本发明的目的在于提供一种光伏发电制冷存储调用装置和方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

    2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种光伏发电制冷存储调用装置,包括光伏发电机构、内机、外机和储液罐;

    3、其中,光伏发电机构,所述光伏发电机构包括光伏发电板和发电控制组件,所述光伏发电板通过电力导线发电控制组件电性连接;

    4、所述外机内设置压缩机、冷凝器和控制电路板,所述压缩机、冷凝器、发电控制组件分别电性连接控制电路板,所述冷凝器通过第一管道与储液罐连通,所述储液罐内储存冷却液,所述内机通过第二管道连接储液罐。

    5、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,所述发电控制组件包括逆变器、蓄电装置和控制单元,所述光伏发电板连接逆变器,所述逆变器分别连接控制单元和蓄电装置。

    6、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,所述逆变器包括dsp控制模块、逆变模块、采样调理模块、保护模块以及pwm输出模块,所述dsp控制模块分别电性连接逆变模块、采样调理模块、保护模块以及pwm输出模块。

    7、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,所述逆变模块包括场效应晶体管a、场效应晶体管b、场效应晶体管c、场效应晶体管d,所述场效应晶体管a漏极连接场效应晶体管b源极、电容e一端和电容f一端,所述场效应晶体管a源极连接场效应晶体管c源极,所述场效应晶体管c漏极分别连接场效应晶体管d源极和电感一端,所述电感另一端连接电容g并接地。

    8、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,还包括三极管a、三极管b、二极管e、二极管f,所述二极管e两端接在三极管a发射极和集电极之间,所述三极管a集电极连接电容e另一端,所述三极管a发射极连接三极管b集电极,所述三极管b发射极连接电容f另一端,所述二极管f两端接在三极管b集电极和发射极之间。

    9、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,所述冷凝器采用型号为b3-050-26d的蒸发式冷凝器。

    10、优选的,本申请提供的一种光伏发电制冷存储调用装置,其中,其使用方法包括以下步骤:

    11、a、光伏发电板发电后,发电的电能存储至蓄电装置中;

    12、b、蓄电装置通过电力导线跟控制电路联通,控制电路驱动压缩机工作;

    13、c、压缩后的冷媒经过冷凝器降温后,通过第一管道进入储液罐与冷却液完成热交换;

    14、d、内机通过第二管道按需调用冷却液跟室内空气完成热交换。

    15、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

    16、(1)本发明结构设计新颖,操作方便,采用光伏发电-驱动压缩机-冷凝蒸发降温储存罐液体-内机调用液体降温的方式,使存储电能改变为存储冷能方式,存储冷能的介质冷却液比存储电能的电池有易于获取、存在广泛等诸多优势。

    17、(2)本发明采用的发电控制组件能够实现高效率发电,采用的逆变器控制效率高、精度高,直接采用36-60v的直流电驱动压缩机,能够提高系统可靠性、稳定性,而且损耗小,节能效果明显;采用的逆变模块中采用四个场效应晶体管组成的并联通道来减小导通损耗,降低了导通压降,进一步节省了电能。

    18、(3)本发明可在光伏发电后不用转为交流电的220伏50赫兹来使用,在光伏发电后直接使用直流电驱动压缩机。从而减少直流电转换成交流电过程中的电力损耗。



    技术特征:

    1.一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:包括光伏发电机构(100)、内机(400)、外机(200)和储液罐(300);

    2.根据权利要求1所述的一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:所述发电控制组件(500)包括逆变器(510)、蓄电装置(520)和控制单元(530),所述光伏发电板(100)连接逆变器(510),所述逆变器(510)分别连接控制单元(530)和蓄电装置(520)。

    3.根据权利要求2所述的一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:所述逆变器(510)包括dsp控制模块(540)、逆变模块(550)、采样调理模块(560)、保护模块(570)以及pwm输出模块(580),所述dsp控制模块(540)分别电性连接逆变模块(550)、采样调理模块(560)、保护模块(570)以及pwm输出模块(580)。

    4.根据权利要求3所述的一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:所述逆变模块包括场效应晶体管a(1e)、场效应晶体管b(2e)、场效应晶体管c(3e)、场效应晶体管d(4e),所述场效应晶体管a(1e)漏极连接场效应晶体管b(2e)源极、电容e(5b)一端和电容f(6b)一端,所述场效应晶体管a(1e)源极连接场效应晶体管c(3e)源极,所述场效应晶体管c(3e)漏极分别连接场效应晶体管d(4e)源极和电感(11)一端,所述电感(11)另一端连接电容g(7b)并接地。

    5.根据权利要求4所述的一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:还包括三极管a(1d)、三极管b(2d)、二极管e(5c)、二极管f(6c),所述二极管e(5c)两端接在三极管a(1d)发射极和集电极之间,所述三极管a(1d)集电极连接电容e(5b)另一端,所述三极管a(1d)发射极连接三极管b(2d)集电极,所述三极管b(2d)发射极连接电容f(6b)另一端,所述二极管f(6c)两端接在三极管b(2d)集电极和发射极之间。

    6.根据权利要求1所述的一种光伏发电制冷存储调用装置,其特征在于:所述冷凝器(230)采用型号为b3-050-26d的蒸发式冷凝器。

    7.实现权利要求1所述的一种光伏发电制冷存储调用装置的使用方法,其特征在于:其使用方法包括以下步骤:


    技术总结
    本发明公开了一种光伏发电制冷存储调用装置和方法,包括光伏发电机构、内机、外机和储液罐,光伏发电机构包括光伏发电板和发电控制组件,光伏发电板与发电控制组件电性连接,外机内设置压缩机、冷凝器和控制电路板,压缩机、冷凝器、发电控制组件分别电性连接控制电路板,冷凝器通过第一管道与储液罐连通,储液罐内储存冷却液,内机通过第二管道连接储液罐,本发明结构设计新颖,操作方便,采用光伏发电‑驱动压缩机‑冷凝蒸发降温储存罐液体‑内机调用液体降温的方式,使存储电能改变为存储冷能方式,存储冷能的介质冷却液比存储电能的电池有易于获取、存在广泛等诸多优势。

    技术研发人员:赖庆镖
    受保护的技术使用者:广东联力科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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