BG110404A - Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation - Google Patents
Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation Download PDFInfo
- Publication number
- BG110404A BG110404A BG10110404A BG11040409A BG110404A BG 110404 A BG110404 A BG 110404A BG 10110404 A BG10110404 A BG 10110404A BG 11040409 A BG11040409 A BG 11040409A BG 110404 A BG110404 A BG 110404A
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- energy
- control
- battery
- light source
- microcontroller
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/34—Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering
- H02J7/35—Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/30—Driver circuits
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/50—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
- H05B45/56—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits involving measures to prevent abnormal temperature of the LEDs
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/105—Controlling the light source in response to determined parameters
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/165—Controlling the light source following a pre-assigned programmed sequence; Logic control [LC]
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/34—Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B20/00—Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
- Y02B20/30—Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Description
Метод за управление на натрупването и разхода на енергия и устройство реализиращо методаA method for managing the accumulation and consumption of energy and a device implementing the method
Област на техникатаTechnical field
Методът и устройството реализиращо метода намират приложение в осветителната техника за управление на натрупването и разхода на енергия в осветителни тела, ползващи автономни възобновяеми енергийни източници, като например фотоволтаични панели или ветрогенератори.The method and device implementing the method find application in lighting techniques for controlling the accumulation and consumption of energy in luminaires using autonomous renewable energy sources, such as photovoltaic panels or wind generators.
Предшестващо състояние на техникатаBACKGROUND OF THE INVENTION
Не е известен метод, при който натрупването и разхода на енергия в осветителни тела, ползващи автономни възобновяеми енергийни източници да се управлява.There is no known method for managing the accumulation and consumption of energy in luminaires using autonomous renewable energy sources.
©©
Техническа същност на изобретениетоSUMMARY OF THE INVENTION
Задачата на изобретението е да се създаде метод за управление на натрупването и разхода на енергия в осветителни тела, ползващи автономни възобновяеми енергийни източници, с който да се оптимизира режима им на работа, да се повиши ефективността при използването им и се удължи експлоатационния им живот.It is an object of the invention to provide a method for controlling the accumulation and consumption of energy in luminaires using autonomous renewable energy sources, to optimize their mode of operation, to increase their efficiency in use and to extend their service life.
Задачата е решена с метод, който включва:The problem is solved by a method that includes:
Осъществяване на термозащита и управление на светлинния източник при използване на известен или създаден за тази цел метод и едновременно с това следене на оптималната точка на мощността на енергийния източник посредством заряден контролер и регулиране чрез него на подаваната от източника към акумулатор мощност (ток и напрежение), катоImplementation of thermal protection and control of the light source using a known or designed method, and at the same time monitoring the optimum power point of the energy source by means of a charged controller and regulating through it the power supplied from the source to the accumulator (current and voltage) , such as
зареждането на акумулатора се извършва на принципа „постоянен ток - постоянно напрежение”, а посредством термоелектричен преобразувател (елемент на Пелтие), отделената при работата на осветителното тяло и/или при преобразуването на слънчевата или механичната енергия топлинна енергия се преобразува в електрическа и се натрупва обратно в акумулатора.the charging of the battery is carried out on the principle of "direct current - constant voltage", and by means of a thermoelectric converter (Peltier element), the heat released in the operation of the luminaire and / or in the conversion of solar or mechanical energy is converted into electrical energy and accumulated back to the battery.
Зарядният контролер постоянно отчита натрупаната енергия в акумулатора и за всеки работен цикъл (от залез до изгрев) на осветителното тяло натрупаната енергия се отдава така, че да се гарантира необходимия минимум светлинен поток за целия период. При дълги периоди на слаб добив на енергия, респективно недостатъчно натрупана енергия в акумулатора, за номинален работен цикъл на осветителното тяло се гарантира постоянно пропорционално или по предварително зададена схема осветление.The charge controller constantly records the accumulated energy in the battery and for each duty cycle (from sunset to sunrise) of the luminaire, the accumulated energy is given in such a way as to guarantee the required minimum light flux for the whole period. In the case of long periods of low energy production, respectively insufficient accumulated energy in the battery, a constant proportional or according to a predefined lighting scheme is guaranteed for the nominal duty cycle of the luminaire.
Създадено е устройство реализиращо метода, включващо температурен датчик, монтиран непосредствено до или в източника на светлина и свързан с управляващ микроконтролер, отчитащ работната температура. Микроконтролерът е свързан и с радио блок, заряден контролер и с блок за управление захранването на светлинния източник, чийто вход е свързан със зарядния контролер, а изхода му - с източника на светлина. Зарядният контролер е свързан още с акумулатора, източника на енергия и един или повече термоелектрични преобразуватели.A device has been created implementing the method comprising a temperature sensor mounted directly next to or in the light source and coupled to a control microcontroller that records the operating temperature. The microcontroller is also connected to a radio unit, a charge controller, and a power supply control unit of the light source whose input is connected to the charging controller and its output to the light source. The charging controller is also connected to the battery, the power source and one or more thermoelectric converters.
• ··· • ······ · • · · · · · · · · · · · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Предимства на метода и устройството, което го реализира са, че с тях се постига поголям добив на енергия от по-малък източник, т.е. повишава се КПД и се понижава себестойността на системата предвид относително високата цена на фотоволтаичните панели, ветрогенераторите и други възобновяеми енергийни източници, удължава се живота на акумулатора и на осветителните тела като цяло.The advantages of the method and the device that realizes it are that they achieve a higher energy production from a smaller source, ie. efficiency is increased and the cost of the system decreases given the relatively high cost of photovoltaic panels, wind turbines and other renewable energy sources, and the life of the battery and of luminaires as a whole is extended.
Пояснение на приложените фигуриExplanation of the annexed figures
Фигура 1 представлява схема на устройство реализиращо метода за управление на натрупването и разхода на енергия в осветителни тела, ползващи автономни възобновяеми енергийни източници.Figure 1 is a diagram of a device implementing the method for managing the accumulation and consumption of energy in luminaires using autonomous renewable energy sources.
Примери за изпълнение на изобретениетоExamples of carrying out the invention
Разработени са примерни изпълнения на метода и устройството, описани по-долу, без същите да ги ограничават само до представените примери.Exemplary embodiments of the method and apparatus described below are developed without limiting them to the examples presented herein.
Пример 1:Example 1:
Разработен е метод, при които се осъществява термозащита и управление на светлинния източник при използване на известен за целта метод и едновременно с това следене на оптималната точка на мощността на енергийния източник - ветрогенератор посредством заряден контролер и регулиране чрез него на подаваната от източника към акумулатор мощност (ток и напрежение), като зареждането на акумулатора се извършва на принципа „постоянен ток - постоянно напрежение”, а посредством елемент на Пелтие, отделената при работата на осветителното тяло топлинна енергия се преобразува в електрическа и се натрупва обратно в акумулатора.A method has been developed whereby the thermal protection and control of the light source is carried out using a method known for the purpose and at the same time monitoring the optimum power point of the energy source - wind generator by means of a charged controller and controlling through it the power supplied from the source to the accumulator. (current and voltage), charging the battery on the principle of "constant current - constant voltage", and by means of a Peltier element, separated during operation of the luminaire warm the energy is converted into electrical energy and stored back into the battery.
Зарядният контролер постоянно отчита натрупаната енергия в акумулатора и за всеки работен цикъл (от залез до изгрев) на осветителното тяло натрупаната енергия се отдава така, че да се гарантира необходимия минимум светлинен поток за целия период. При дълги периоди на слаб добив на енергия, респективно недостатъчно натрупана енергия в акумулатора, за номинален работен цикъл на осветителното тяло се гарантира постоянно пропорционално или по предварително зададена схема осветление.The charge controller constantly records the accumulated energy in the battery and for each duty cycle (from sunset to sunrise) of the luminaire, the accumulated energy is given in such a way as to guarantee the required minimum light flux for the whole period. In the case of long periods of low energy production, respectively insufficient accumulated energy in the battery, a constant proportional or according to a predefined lighting scheme is guaranteed for the nominal duty cycle of the luminaire.
Пример 2:Example 2:
Разработен е и метод, при който източникът на светлина е светодиодна лампа, състояща се от множество светодиоди, при който се осъществява термозащита и управление на светодиодната лампа при използване на създаден за тази цел от авторите отделен метод и едновременно с това следене на оптималната точка на мощността на енергийния източник - фотоволтаичен панел посредством заряден контролер и регулиране чрез него на подаваната от източника към акумулатор мощност (ток и напрежение), като зареждането на акумулатора се извършва на принципа „постоянен ток - постоянно напрежение”, а посредством елемент на Пелтие, отделената при работата на осветителното тяло и при преобразуването на слънчевата енергия топлинна енергия се преобразува в електрическа и се натрупва обратно в акумулатора.A method has also been developed whereby the light source is an LED lamp consisting of a plurality of LEDs, in which thermal protection and control of the LED lamp is carried out using a separate method created for this purpose by the authors and at the same time monitoring the optimum point of power of the power source - photovoltaic panel by means of a charged controller and regulation through it of the power supplied from the source to the battery (current and voltage), the charging of the battery is carried out on the principle of a continual current - constant voltage "and by Peltier element emitted during operation of the luminaire and the conversion of solar thermal energy is converted into electrical energy and is stored back into the battery.
Зарядният контролер постоянно отчита натрупаната енергия в акумулатора и за всеки работен цикъл (от залез до изгрев) на осветителното тяло натрупаната енергия се отдава така, че да се гарантира необходимия минимум светлинен поток за целия период. При дълги периоди на слаб добив на енергия, респективно недостатъчно натрупана енергия в акумулатора, за номинален работен цикъл на осветителното тяло се гарантира постоянно пропорционално или по предварително зададена схема осветление.The charge controller constantly records the accumulated energy in the battery and for each duty cycle (from sunset to sunrise) of the luminaire, the accumulated energy is given in such a way as to guarantee the required minimum light flux for the whole period. In the case of long periods of low energy production, respectively insufficient accumulated energy in the battery, a constant proportional or according to a predefined lighting scheme is guaranteed for the nominal duty cycle of the luminaire.
'3 .'3.
• · · ft • · * • « · ft • · · · • · · ft ·· · · • 4 · • ft ·«• · · ft • · * • «· ft • · · · • · · ft ·· · · • 4 · • ft ·«
Пример 3Example 3
Създадено е устройство реализиращо метода от пример 2, включващо включващо температурен датчик 1, монтиран в светодиодната лампа 2 и свързан с управляващ микроконтролер 3, отчитащ работната температура. Микроконтролерът 3 е свързан и с радио блок 4, заряден контролер 5 и с блок за управление захранването на лампата 6, чийто вход е свързан със зарядния контролер 5, а изхода му - светодиодната лампа 2. Зарядният контролер 5 е свързан още с акумулатора 7, източника на енергия 8 и един или повече термоелектрични преобразуватели 9.A device is implemented implementing the method of Example 2, comprising a temperature sensor 1 mounted in the LED lamp 2 and connected to a control microcontroller 3, which records the operating temperature. The microcontroller 3 is also connected to the radio unit 4, the charge controller 5 and the power supply control unit of the lamp 6 whose input is connected to the charging controller 5 and its output to the LED lamp 2. The charging controller 5 is also connected to the battery 7, the power source 8 and one or more thermoelectric converters 9.
Използване на изобретениетоUse of the invention
Начинът на работа и използване на устройството реализиращо методът са очевидни от естеството на метода и описанието му по-горе.The operation and use of the device implementing the method are apparent from the nature of the method and its description above.
Claims (9)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BG110404A BG66619B1 (en) | 2009-06-12 | 2009-06-12 | Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation |
PCT/BG2010/000009 WO2010142005A2 (en) | 2009-06-12 | 2010-06-11 | Method and device for management of accumulation and consumption of energy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BG110404A BG66619B1 (en) | 2009-06-12 | 2009-06-12 | Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG110404A true BG110404A (en) | 2010-12-30 |
BG66619B1 BG66619B1 (en) | 2017-11-15 |
Family
ID=43309264
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG110404A BG66619B1 (en) | 2009-06-12 | 2009-06-12 | Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG66619B1 (en) |
WO (1) | WO2010142005A2 (en) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105576799A (en) * | 2015-10-02 | 2016-05-11 | 李勇妹 | Automatically charged and controlled LED solar streetlamp |
CN105570804A (en) * | 2015-10-02 | 2016-05-11 | 李小春 | LED (Light Emitting Diode) vertical light-emitting device charged based on environment detection |
CN105553077A (en) * | 2015-10-02 | 2016-05-04 | 袁芬 | Intelligent light emitting diode (LED) solar streetlamp device |
CN114066205B (en) * | 2021-11-11 | 2024-03-22 | 四川启睿克科技有限公司 | Time-sharing data processing method and system based on Internet of things equipment |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6253563B1 (en) * | 1999-06-03 | 2001-07-03 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Solar-powered refrigeration system |
ITRM20040396A1 (en) * | 2004-08-04 | 2004-11-04 | Univ Roma | SYSTEM DISTRIBUTED FOR THE POWER SUPPLY OF THE POWER BUS AND METHOD OF CONTROL OF THE POWER USING SUCH SYSTEM. |
WO2007086472A1 (en) * | 2006-01-27 | 2007-08-02 | Sharp Kabushiki Kaisha | Power supply system |
US9431828B2 (en) * | 2006-11-27 | 2016-08-30 | Xslent Energy Technologies | Multi-source, multi-load systems with a power extractor |
-
2009
- 2009-06-12 BG BG110404A patent/BG66619B1/en unknown
-
2010
- 2010-06-11 WO PCT/BG2010/000009 patent/WO2010142005A2/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BG66619B1 (en) | 2017-11-15 |
WO2010142005A2 (en) | 2010-12-16 |
WO2010142005A3 (en) | 2011-09-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2320487A3 (en) | Thermoelectric lamp | |
CA3044482C (en) | Led lighting system and a method therefor | |
BG110404A (en) | Method for control of the accumulation and consumption of energy and device for its implementation | |
JP2011142026A (en) | Lighting system of tunnel | |
JP5233042B2 (en) | LED drive circuit | |
RU91406U1 (en) | OFFLINE STREET LIGHTING | |
CN202496108U (en) | Solar LED modular street light | |
JP2012234802A (en) | Solar power generation module | |
CN203193969U (en) | Time-division multiple-path constant current driving LED lamp | |
CN201779576U (en) | Solar LED street lamp | |
KR101306066B1 (en) | Street light controlling system | |
WO2020087020A1 (en) | Supplemental renewable energy system | |
CN103179757A (en) | Time-sharing multi-path constant current driving light emitting diode (LED) lamp | |
WO2013053474A1 (en) | Lighting device | |
RU119198U1 (en) | LED LIGHT DRIVER | |
CN211378338U (en) | Simple solar street lamp and lamp strip synchronous power supply control system | |
CN201032106Y (en) | DC LED road lamp lighting system | |
CN203021932U (en) | Outdoor solar indication board | |
KR101452789B1 (en) | Apparatus for controlling illuminator automatically | |
CN102588864A (en) | Method for lighting high-rise apartment by solar energy and solar lamp | |
KR101544915B1 (en) | Apparatus for controlling illuminator automatically using Iilluminance measuring module | |
CN105916243A (en) | LED driving power supply | |
CN102762003A (en) | Solar power supply module | |
RU92146U1 (en) | OFFLINE LIGHTING | |
CN202048490U (en) | LED (light-emitting diode) solar luminaire |