本实用新型专利技术公开了一种发电设备的控制系统,包括一个或多个发电模块、一个或多个与发电模块一一对应电连接的FSU监控模块以及SCM控制模块,SCM控制模块的输入端与FSU监控模块电连接,SCM控制模块的输出端与发电模块电连接;FSU监控模块将信息反馈给SCM控制模块,SCM控制模块控制所述发电模块的运行状态,并且发电模块、FSU监控模块和SCM控制模块分别被设计成相互独立的电路板,各个电路板之间通过电线连接,每个发电模块对应一定的发电功率,通过增减FSU监控模块和微调SCM控制模块的逻辑程序即可实现对不同发电功率的控制需求,操作简便,不容易对控制系统造成损坏,提高了发电设备及其控制系统整体的稳定性和寿命。备及其控制系统整体的稳定性和寿命。备及其控制系统整体的稳定性和寿命。
【技术实现步骤摘要】
一种发电设备的控制系统
[0001]本技术涉及工业控制领域,特别是一种发电设备的控制系统。
技术介绍
[0002]目前,嵌入式工业控制系统的核心为主控模块,很多工业控制系统的主控模块为集成电路式一体成板,主控模块常要根据被控制产品不断更改方案,为节省成本通过飞线改变局部电路更改主控方案的做法非常常见,这样的设计虽然能短期内节省成本,但很容易造成局部损坏不利于被控制产品整体的稳定性和寿命。
技术实现思路
[0003]本技术的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种模块化控制的发电设备的控制系统。
[0004]根据本技术实施例的发电设备的控制系统,包括:一个或多个发电模块,一个或多个与所述发电模块一一对应电连接的FSU监控模块,所述FSU监控模块能够采集相对应的发电模块的内部信息,所述内部信息包括所述发电模块的电气参数和工作状态;SCM控制模块,能够采集外部信息,所述外部信息包括水浸信息和火灾信息,所述SCM控制模块的输入端与所述FSU监控模块电连接,所述SCM控制模块的输出端与所述发电模块电连接;所述FSU监控模块将所述内部信息反馈给所述SCM控制模块,所述SCM控制模块对所述内部信息和所述外部信息进行处理并控制所述发电模块的运行状态,并且所述发电模块、所述FSU监控模块和所述SCM控制模块分别被设计成相互独立的电路板,各个电路板之间通过电线连接。
[0005]根据本技术实施例的发电设备的控制系统,至少具有如下有益效果:由于发电模块、FSU监控模块和SCM控制模块分别被设计成相互独立的电路板,各个电路板之间通过电线连接,发电模块与FSU监控模块一一对应连接,每个发电模块对应一定的发电功率,通过增减FSU监控模块和微调SCM控制模块的逻辑程序即可实现对不同发电功率的控制需求,操作简便,不容易对控制系统造成损坏,提高了发电设备及其控制系统整体的稳定性和寿命。
[0006]根据本技术的一些实施例,还包括储能模块,所述发电模块的输出端与所述储能模块的输入端电连接,所述储能模块的输出端分别与所述SCM控制模块和所述FSU监控模块电连接,发电模块工作时可对储能模块供电使储能模块储存一定的电能,当发电模块不工作时,储能模块用所储存的电能对SCM控制模块和FSU监控模块供电以启动发电模块,形成一个供电闭环,不需要外部电源也可使发电设备正常运行。
[0007]根据本技术的一些实施例,所述SCM控制模块包括SCM主控单元和SCM电源单元,所述储能模块的输出端与所述SCM电源单元的输入端电连接,所述SCM电源单元的输出端与所述SCM主控单元电连接,SCM电源单元能够将储能模块所供应的电能转化为适应于SCM主控单元工作所需的电压。
[0008]根据本技术的一些实施例,所述SCM电源单元包括滤波电路、驱动电路和隔离电路,所述驱动电路用于对所述SCM控制模块中向外输出信号的电路供电,所述隔离电路用于对所述SCM控制模块中向所述SCM主控单元输入信号的电路供电;所述滤波电路的输入端与所述储能模块电连接,所述滤波电路的输出端分别与所述驱动电路和所述隔离电路的输入端电连接,所述隔离电路的输出端与所述SCM主控单元电连接,使SCM控制模块的内部电路都由SCM电源单元供电,形成闭环控制,并且经过滤波和隔离,提高了闭环控制质量,延长使用寿命。
[0009]根据本技术的一些实施例,所述SCM控制模块包括与所述SCM主控单元电连接的SCM市电检测单元,所述SCM主控单元处理所述SCM市电检测单元检测到的市电信息以控制所述发电模块的工作状态,当市电断开或故障时,控制系统按设定好的参数启动发电模块发电。
[0010]根据本技术的一些实施例,所述发电模块包括散热单元,所述SCM控制模块包括能够采集所述发电模块内部温度的SCM温度检测单元和控制所述散热单元工作状态的SCM开关单元,所述SCM温度检测单元与所述SCM主控单元的输入端电连接,所述SCM主控单元的输出端与所述SCM开关单元的输入端电连接,所述SCM开关单元的输出端与所述散热单元电连接,结构简单,便于实现及时散热功能,保证设备的正常运行。
[0011]根据本技术的一些实施例,所述SCM温度检测单元包括温度传感器芯片、电容C1和TVS二极管,所述温度传感器芯片包括分别与热电偶连接的正温度采集接口和负温度采集接口,电容C1和TVS二极管并联组成稳压电路,所述稳压电路的一端与所述正温度采集接口电连接,所述稳压电路的另一端接地,所述温度传感器芯片的输出端与所述SCM主控单元电连接;TVS二极管在承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏,该稳压电路使温度传感器芯片能够输出比较稳定的温度信号。
[0012]根据本技术的一些实施例,所述SCM控制模块包括SCM存储单元,所述SCM存储单元与所述SCM主控单元电连接,SCM存储单元用于存储用户设定的数据以及将发电模块实时的参数数据生成文件并存储,维修人员可以查看往期数据来对产品进行定点维修。
[0013]根据本技术的一些实施例,所述FSU监控模块包括FSU主控单元和FSU电源单元,所述储能模块的输出端与所述FSU电源单元的输入端电连接,所述FSU电源单元的输出端与所述FSU主控单元电连接,FSU电源单元能够将储能模块所供应的电能转化为适应于FSU主控单元工作所需的电压。
[0014]根据本技术的一些实施例,所述FSU监控模块包括能够通过外部按键控制所述FSU监控模块开关状态的按键单元,所述按键单元与所述FSU主控单元电连接,结构简单,便于使用者外部操作以选择FSU监控模块的工作数量,从而控制发电设备的发电功率。
[0015]本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。
附图说明
[0016]下面结合附图对本技术的具体实施方式做进一步的说明。
[0017]图1是本技术实施例的整体电路框图;
[0018]图2是本技术实施例的SCM控制系统的电路框图;
[0019]图3是本技术实施例的FSU控制系统的电路框图;
[0020]图4是本技术实施例的SCM电源单元的电路结构图;
[0021]图5是本技术实施例的SCM温度检测单元的电路结构图。
具体实施方式
[0022]本部分将详细描述本技术的具体实施例,本技术之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本技术的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本技术保护范围的限制。
[0023]在本技术的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种发电设备的控制系统,其特征在于,包括:发电模块,一个或多个;FSU监控模块,一个或多个,与所述发电模块一一对应电连接,所述FSU监控模块能够采集相对应的发电模块的内部信息,所述内部信息包括所述发电模块的电气参数和工作状态;SCM控制模块,能够采集外部信息,所述外部信息包括水浸信息和火灾信息,所述SCM控制模块的输入端与所述FSU监控模块电连接,所述SCM控制模块的输出端与所述发电模块电连接;所述FSU监控模块将所述内部信息反馈给所述SCM控制模块,所述SCM控制模块对所述内部信息和所述外部信息进行处理并控制所述发电模块的运行状态,并且所述发电模块、所述FSU监控模块和所述SCM控制模块分别被设计成相互独立的电路板,各个电路板之间通过通信总线连接。2.根据权利要求1所述的发电设备的控制系统,其特征在于:还包括储能模块,所述发电模块的输出端与所述储能模块的输入端电连接,所述储能模块的输出端分别与所述SCM控制模块和所述FSU监控模块电连接。3.根据权利要求2所述的发电设备的控制系统,其特征在于:所述SCM控制模块包括SCM主控单元和SCM电源单元,所述储能模块的输出端与所述SCM电源单元的输入端电连接,所述SCM电源单元的输出端与所述SCM主控单元电连接。4.根据权利要求3所述的发电设备的控制系统,其特征在于:所述SCM电源单元包括滤波电路(110)、驱动电路(120)和隔离电路(130),所述驱动电路(120)用于对所述SCM控制模块中向外输出信号的电路供电,所述隔离电路(130)用于对所述SCM控制模块中向所述SCM主控单元输入信号的电路供电;所述滤波电路(110)的输入端与所述储能模块电连接,所述滤波电路(110)的输出端分别与所述驱动电路(120)和所述隔离电路(130)的输入端电连接,所述隔离电路的输出端与所述SC...
【专利技术属性】
技术研发人员:高继明,管显德,梁智平,
申请(专利权)人:广东能创科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。