一种远程可遥控的不断电排插的利记博彩app

文档序号:9869287阅读:758来源:国知局
一种远程可遥控的不断电排插的利记博彩app【
技术领域
】[0001]本发明涉及一种电源插座,尤其是涉及一种可远程遥控的不断电排插。【
背景技术
】[0002]随着互联网技术的发展,智能家居的概念逐渐被人们熟悉和接受,主要是在现有的家居产品加上遥控、状态检查、参数侦测等功能。智能排插不仅具备了传统排插的供电、安全防浪涌、防短路、防过载、防雷击等功能,在互联网蓬勃发展的今天还引入了云端服务器控制技术,结合移动终端的广泛引用,实现了移动客户端对排插的智能控制,实时状态监控以及定时等辅助功能。基于以上技术能够一定程度上减少用电设备在闲时的电源浪费,同时延长用电设备的使用寿命。但这些都是基于能源存在的基础上,一旦断电,所有的智能设备都将失效,甚至对用电设备造成损害。[0003]为了防止突然断电对用电设备造成的损害,目前仅有部分极端重要的用电设备会配备UPS(UninterruptablePowerSupply,不间断电源)系统来保证断电后用电设备的正常工作。然而,现有的UPS系统一般采用免维护的铅酸电池作为电池组,体积大、重量大,经常出现在机房等大型配电中心,不适宜家用电器的使用,且需专人看守,时刻注意UPS系统的运行状态,包括电池组的电压、电流、温度、损耗情况等,维护成本较大。【
发明内容】[0004]为了解决克服现有技术中排插不具备突然断电保护的技术问题,防止突然断电对家用电器造成的损害,本发明提供了一种可远程遥控的不断电排插,将UPS系统集成于排插之中,同时引入无线控制器,实现断电情况下排插的不间断电源供应及24小时的远程监控管理。[0005]本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种可远程遥控的不断电排插,包括排插本体、电池组、UPS控制器、无线控制器,所述电池组与所述UPS控制器连接置于所述排插本体内部,所述无线控制器与所述UPS控制器连接,所述UPS控制器在市电连通时控制电池组充电储能,在市电断电时启用电池组放电为排插和无线控制器提供电能;所述无线控制器获取UPS系统的运行状态和/或控制UPS系统的切换。[0006]优选的,还包括USB充电器,所述USB充电器与所述UPS控制器与所述无线控制器连接,所述USB充电器包括市电和UPS电源输出两路供电,所述USB充电器与光耦连接。[0007]优选的,所述无线控制器通过RS232与UPS控制器连接,所述无线控制器采用ESP8266芯片,所述UPS控制器采用MC9S08芯片,ESP8266与MC9S08之间采用二极管和电阻进行钳位。[0008]优选的,所述UPS控制器为后备式UPS、在线互动式UPS或在线式UPS中的一种。[0009]优选的,所述无线控制器控制排插各电源输出接口的通断。[0010]优选的,所述电池组由锂电池和BMS电池管理系统构成。[0011]与现有技术相比,本发明的不断电排插具备以下有益效果:1)将UPS系统集成于排插之中,在突然断电后的一段时间内为排插提供不间断电能,保证了用电设备的安全以及用户资料的紧急备份与存盘;2)实现了不断电排插的24小时远程监控,用户可通过移动客户端对不断电排插进行远程遥控和管理,实时掌握UPS系统的情况,并控制排插各个电源接口的通断;3)将不断电排插与USB充电器结合,在断电情况下持续给UPS接口供电,实现移动电源的功能。本发明不断电排插所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的优点,将结合附图作出进一步详细的说明。【附图说明】[0012]图1为本发明可远程遥控的不断电排插的结构框图;图2为本发明可远程遥控的不断电排插的原理图;图3为后备式UPS可远程遥控的不断电排插的系统结构图;图4为在线互动式UPS可远程遥控的不断电排插的系统结构图;图5为在线式UPS可远程遥控的不断电排插的系统结构图;图6为本发明可远程遥控的不断电排插外观示意图;图7为无线控制器与UPS控制器的电路连接图;图8为USB充电器输入电路结构图;图9为本发明远程控制界面示意图。【具体实施方式】[0013]以下结合附图,通过实施方式对本发明的原理和技术方案进行描述,在此需要说明的是,所举实例只用于帮助解释本发明,并非用于限定本发明的范围。[0014]本发明的可远程遥控不断电排插,在传统排插的基础上,集成了UPS控制器、电池组、无线控制器,如图1所示。市电连通情况下,排插为负载供电的同时通过UPS控制器为电池组进行充电,当突然停电时,UPS控制器立即启动电池组放电为负载提供所需电能,保证突然断电情况下一段时间内排插连接负载的持续供电,同时无线控制器与UPS控制器连接,用户可通过无线控制器获取UPS系统的工作状况,控制UPS和/或排插上各电源输出接口的通断。[0015]图2是本发明实施例的结构示意图,本实施例以无线控制器作为主控芯片,其中本领域技术人员亦可根据设计需要选用UPS控制器作为主控芯片,用于控制各个电源输出接口开关的通断。在本实施例中,排插上包括了市电输出接口、不间断电源输出接口、USB电源输出接口和夜灯应急灯,其中市电输出接口仅由市电进行供电,在断电情况下无电源输出。不间断电源输出接口和USB充电器分别包括两条供电通路,在市电通电时由市电进行供电,当市电断电时,UPS控制器启动电池组放电,为不间断电源输出接口和USB充电器供电,保证了不间断电源输出接口与USB电源输出接口的持续供电。由于UPS控制器输出的电压较高,在本实施例中,无线控制器和夜灯应急灯均由USB充电器进行供电,无线控制器分别与UPS控制器、夜灯应急灯、USB电源输出接口开关RLYl、不间断电源输出接口开关RLY2、市电输出接口开关RLY3通信连接,控制各个电源输出接口的通断。[0016]为了更详细地说明本发明各个组件的连接与控制关系,图3示出了本发明另一实施例的系统结构图。本实施例采用后备式UPS进行说明,电池组采用锂电池与BMS电池管理单元构成,UPS控制器作为主控芯片,无线控制器与UPS之间采用RS232实时通信控制UPS的状态切换,同时无线控制器通过UPS控制器控制各个电源输出接口开关的通断。当市电断电时,UPS开始工作,电池组通过升压器将电池电压变成高压直流,再通过逆变器转换成排插的输出电源,逆变器的输出也作为USB充电器的电源,保证断电的时候USB也能继续保持有电状态。UPS控制器将输入电压、输入电流、电池电压、电池电流、电池电量、输出电压、输出电流、告警信息等数据传输到无线控制器,无线控制器经过路由器传输到云端服务器,再由WIFI/3G/4G/GPRS等方式将信息传输到用户的移动客户端。数据传输是双向的,客户也可以根据需求将命令通过此路径传输到可遥控的不断电排插上,进行UPS开机、关机、开关机冻结等操作以及控制各个电源输出接口的通断。在线互动式UPS和在线式UPS的实施例如图4、图5所示,原理与后备式UPS类似,本领域技术人员根据所示结构示意图即可实现本发明,在此不再赘述。[0017]在排插上电的时候,出于安全的考虑,USB电源输出接口以及其他排插电源输出接口都是没有电的状态。USB充电器有两路输入,一是市电,二是UPS的输出。市电正常的情况下通过市电输入整流,反激DC-DC变换成+5V输出。+5V输出通过Dl和D3给无线控制器和UPS控制器作为辅助电源,无线控制器通过RS232与UPS控制器进行信息交互,查询UPS的状态、市电电压、电池电压等。所有采样正常后,通过排插上的UPS开关或者由移动客户端向无线控制器发送开启UPS指令,UPS控制器收到命令之后,判断是否具备UPS开启的条件,如符合即切换RLY2至节点I,由市电对UPS输出直供,同时开启充电器,由市电对电池组进行充电,此时UPS工作在充电模式。断电时,快速开启升压器将电池组电压切换成高压直流,再通过逆变器将高压直流转换成用电设备可用的交流电,将RLY2切换至节点2,由逆变器输出作为UPS输出,此时UPS工作在放电模式。在断电状态下,UPS控制器的辅助电源由电池电压通过线性芯片降压供电,而UPS输出通过整流二极管对USB充电当前第1页1 2 
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