本发明涉及绿色建筑,具体地说,它涉及一种可再生能源与建筑一体化综合系统。
背景技术:
1、可再生能源是现代科技中重点发展的项目,在短时间内不可再生能源日渐枯竭的情况下,大力发展可再生能源在各领域的应用;可再生能源通常为人们熟知的太阳能、风能等资源。
2、太阳能的工作原理是,通过光伏板将太阳辐射收集并转化为电能使用,但随着光伏技术的推广和便利性,太阳能入户成为一种趋势,但是太阳能与建筑的结合不是简单的组装,需要让太阳能成为建筑物的一部分,基于此,急需提供一种能够让太阳能与建筑物兼容性好的系统。
技术实现思路
1、针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种可再生能源与建筑一体化综合系统,通过设置在建筑物本体上的光伏系统和风能发电组件为储能系统提供可再生能源,由控制系统控制、调节蓄电池的放电使用,智能家居系统为建筑物提供便捷和舒适性,实现可再生能源与建筑物的一体化综合利用
2、本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种可再生能源与建筑一体化综合系统,包括建筑物本体,以及设置在建筑物本体上的光伏系统,所述光伏系统至少一部分设置在建筑物本体的顶部,所述建筑物本体内部设置有储能系统和控制系统,所述光伏系统与储能系统电连接,所述控制系统与储能系统电性连接,所述光伏系统包括支架以及设置在支架上的太阳能光伏板,所述储能系统包括蓄电池和太阳能控制器,所述建筑物本体内部还设有智能家居系统,所述智能家居系统与控制系统电性连接,所述控制系统设有一太阳能逆变器。
3、本发明进一步设置为:所述支架固定安装在建筑物本体顶部,所述支架上设有若干安装槽,每一安装槽内对应安装有一太阳能光伏板,所述太阳能控制器分别与太阳能光伏板和储电池电连接,所述太阳能控制器包括并联连接的充电电路、放电电路,以及与所述蓄电池串联的防雷电感,所述防雷电感的一端与蓄电池的负极连接、另一端与所述充电电路的负输出端连接并连接到所述放电电路的负输入端,所述蓄电池的输出端通过太阳能逆变器与智能家居系统连接。
4、本发明进一步设置为:所述充电电路与太阳能光伏板电连接,所述放电电路与蓄电池电连接,所述智能家居系统包括照明装置和新风装置,所述照明装置由照明灯具和红外感应器组成,所述红外感应器分布于建筑物本体内部,所述新风装置上设有温湿度传感器、烟雾传感器、灰尘传感器以及甲醛传感器,所述智能家居系统还设有一控制盒,所述控制盒分别与照明装置和新风装置电性连接。
5、本发明进一步设置为:所述放电电路包括输出放电电路和输出防雷电路;所述输出防雷电路的正输入端与所述蓄电池的正输出端连接、负输入端与所述输出放电电路的输出端连接;所述输出放电电路的输入端耦合到所述蓄电池的负极,所述太阳能控制器还包括一pcb板。
6、本发明进一步设置为:所述控制盒包括控制端、信号传输组件、智能控制模组、电源模块,控制端通过信号传输组件与智能控制模组连接,智能控制模组与信号传输组件的输出端相连接,智能控制模组的输出端与照明装置和新风装置电连接,所述控制端、信号传输组件、智能控制模组均与电源模块电性连接。
7、本发明进一步设置为:所述控制系统与太阳能逆变器并联,所述控制系统与蓄电池电连接,所述控制系统由微控制单元、数字信号处理器及控制电路组成,微控制单元和数字信号处理器实现对太阳能逆变器、蓄电池的电信号进行采集、运算处理,用于对蓄电池连续或间歇放电的控制以及节能性控制。
8、本发明进一步设置为:所述控制电路包括充电控制电路、放电控制电路以及电压检测电路,所述充电控制电路与蓄电池电连接,所述放电控制电路与太阳能逆变器电连接,所述电压检测电路与充电控制电路串联,所述电压检测电路上设有功率检测器。
9、本发明进一步设置为:所述太阳能逆变器用于将蓄电池中的直流电转换为交流电,并提供给智能家居系统,太阳能逆变器包括蓄电池连接端、逆变器模块以及dsp控制器模块,蓄电池连接端分别与蓄电池和逆变器模块连接,dsp控制器模块与逆变器模块连接,逆变器设有交流输出端,所述交流输出端与智能家居系统连接。
10、本发明进一步设置为:所述光伏系统设置在建筑物本体的向阳面,所述光伏系统下方的建筑物本体上铺设有承载板,所述支架通过螺栓固定在承载板上,所述支架距离承载板的高度为10-25cm,所述承载板的边缘设有围栏,所述围栏的高度大于支架的高度,所述围栏上布设有灯带。
11、本发明进一步设置为:所述建筑物本体的背阴面还设有风能发电组件,所述风能发电组件通过支撑杆设置在建筑物本体的顶部,所述风能发电组件与蓄电池电连接,所述蓄电池上还设有与市电连接的充电端口,所述蓄电池内储电不足时,通过市电为蓄电池充电。
12、综上所述,本发明具有以下有益效果:太阳能光伏板通过支架安装在建筑物本体的向阳面,便于最大限度的收集太阳能,承载板为支架提供支撑面,支架安装时不易损伤建筑物本体;控制系统通过微控制单元和数字信号处理器实现对蓄电池连续或间歇放电的控制以及节能性控制,配合智能家居系统实现建筑物内节能,提高了可再生资源的利用率,有利于可再生资源的推广利用。
1.一种可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:包括建筑物本体(1),以及设置在建筑物本体(1)上的光伏系统(2),所述光伏系统(2)至少一部分设置在建筑物本体(1)的顶部,所述建筑物本体(1)内部设置有储能系统和控制系统,所述光伏系统(2)与储能系统电连接,所述控制系统与储能系统电性连接,所述光伏系统(2)包括支架(4)以及设置在支架(4)上的太阳能光伏板(3),所述储能系统包括蓄电池(8)和太阳能控制器(7),所述建筑物本体(1)内部还设有智能家居系统,所述智能家居系统与控制系统电性连接,所述控制系统设有一太阳能逆变器。
2.根据权利要求1所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述支架(4)固定安装在建筑物本体(1)顶部,所述支架(4)上设有若干安装槽,每一安装槽内对应安装有一太阳能光伏板(3),所述太阳能控制器(7)分别与太阳能光伏板(3)和储电池电连接,所述太阳能控制器(7)包括并联连接的充电电路(9)、放电电路(10),以及与所述蓄电池(8)串联的防雷电感,所述防雷电感的一端与蓄电池(8)的负极连接、另一端与所述充电电路(9)的负输出端连接并连接到所述放电电路(10)的负输入端,所述蓄电池(8)的输出端通过太阳能逆变器与智能家居系统连接。
3.根据权利要求2所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述充电电路(9)与太阳能光伏板(3)电连接,所述放电电路(10)与蓄电池(8)电连接,所述智能家居系统包括照明装置和新风装置,所述照明装置由照明灯具和红外感应器组成,所述红外感应器分布于建筑物本体(1)内部,所述新风装置上设有温湿度传感器、烟雾传感器、灰尘传感器以及甲醛传感器,所述智能家居系统还设有一控制盒,所述控制盒分别与照明装置和新风装置电性连接。
4.根据权利要求2所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述放电电路(10)包括输出放电电路(10)和输出防雷电路;所述输出防雷电路的正输入端与所述蓄电池(8)的正输出端连接、负输入端与所述输出放电电路(10)的输出端连接;所述输出放电电路(10)的输入端耦合到所述蓄电池(8)的负极,所述太阳能控制器(7)还包括一pcb板。
5.根据权利要求3所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述控制盒包括控制端、信号传输组件、智能控制模组、电源模块,控制端通过信号传输组件与智能控制模组连接,智能控制模组与信号传输组件的输出端相连接,智能控制模组的输出端与照明装置和新风装置电连接,所述控制端、信号传输组件、智能控制模组均与电源模块电性连接。
6.根据权利要求1所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述控制系统与太阳能逆变器并联,所述控制系统与蓄电池(8)电连接,所述控制系统由微控制单元、数字信号处理器及控制电路组成,微控制单元和数字信号处理器实现对太阳能逆变器、蓄电池(8)的电信号进行采集、运算处理,用于对蓄电池(8)连续或间歇放电的控制以及节能性控制。
7.根据权利要求6所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述控制电路包括充电控制电路、放电控制电路以及电压检测电路,所述充电控制电路与蓄电池(8)电连接,所述放电控制电路与太阳能逆变器电连接,所述电压检测电路与充电控制电路串联,所述电压检测电路上设有功率检测器。
8.根据权利要求1所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述太阳能逆变器用于将蓄电池(8)中的直流电转换为交流电,并提供给智能家居系统,太阳能逆变器包括蓄电池(8)连接端、逆变器模块以及dsp控制器模块,蓄电池(8)连接端分别与蓄电池(8)和逆变器模块连接,dsp控制器模块与逆变器模块连接,逆变器设有交流输出端,所述交流输出端与智能家居系统连接。
9.根据权利要求1所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述光伏系统(2)设置在建筑物本体(1)的向阳面,所述光伏系统(2)下方的建筑物本体(1)上铺设有承载板(5),所述支架(4)通过螺栓固定在承载板(5)上,所述支架(4)距离承载板(5)的高度为10-25cm,所述承载板(5)的边缘设有围栏(6),所述围栏(6)的高度大于支架(4)的高度,所述围栏(6)上布设有灯带。
10.根据权利要求1所述的可再生能源与建筑一体化综合系统,其特征在于:所述建筑物本体(1)的背阴面还设有风能发电组件,所述风能发电组件通过支撑杆设置在建筑物本体(1)的顶部,所述风能发电组件与蓄电池(8)电连接,所述蓄电池(8)上还设有与市电连接的充电端口,所述蓄电池(8)内储电不足时,通过市电为蓄电池(8)充电。