1.一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,包括控制柜主体(1),其特征在于:所述控制柜主体(1)的两侧外壁均贯穿设置有均匀布置的散热槽(2),所述控制柜主体(1)的底壁安装有两组对称布置的挡板(3);
所述控制柜主体(1)的底壁放置有对称布置的储物框(4),两组所述储物框(4)的正面均安装有拉环一(6),所述控制柜主体(1)的顶壁安装有对称布置的过滤网板(5),所述控制柜主体(1)的背面安装有挡框(7),所述控制柜主体(1)的背面贯穿设置有对称布置的滑槽,所述挡框(7)的顶部安装有对称布置的伺服电机(8),两组所述伺服电机(8)的输出端均安装有往复丝杆(9),所述往复丝杆(9)的外表面套接有滑套(10),所述滑套(10)的外表面安装有衔接块(11);
所述衔接块(11)的正面穿过滑槽的内部安装有置物板(12),且置物板(12)呈“凹”字形结构,所述置物板(12)相互靠近的表面均安装有毛刷(13)。
2.根据权利要求1所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述控制柜主体(1)的正面通过合页安装有柜门(17),柜门(17)的正面贯穿设置有插孔(18),柜门(17)背面安装有弹簧一(19),且弹簧一(19)位于插孔(18)的外侧,弹簧一(19)的背面安装有铁块(20),控制柜主体(1)的正面设置有置物孔(21),置物孔(21)的后壁安装有位移传感器(22)和弹簧二(23),且弹簧二(23)位于位移传感器(22)的外侧,弹簧二(23)的正面连接有安装块(24),安装块(24)的正面安装有电磁铁(25)。
3.根据权利要求1所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述控制柜主体(1)的顶部四角处均安装有支撑杆(26),四组支撑杆(26)的顶部安装有顶板(27),顶板(27)的顶部安装有对称布置的储水框(28),储水框(28)的底壁安装有连接管(29),且连接管(29)的一端贯穿控制柜主体(1)的顶部与过滤网板(5)的顶部相连接,连接管(29)的外表面安装有电子阀门(30),连接管(29)位于支撑杆(26)的内侧。
4.根据权利要求3所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述顶板(27)的顶部安装有储物箱(31),储物箱(31)的底壁安装有转动电机(32),转动电机(32)的输出端安装有支撑筒柱,支撑筒柱的背面安装有扇叶(33),支撑筒柱的正面安装有置物箱(34),顶板(27)的两侧外壁均通过轴杆安装有承载板(35),两组承载板(35)的顶部均内嵌安装有太阳能电池板(36),控制柜主体(1)的两侧外壁均安装有置物台(37),且置物台(37)位于散热槽(2)的上方,置物台(37)呈梯字形结构,置物台(37)的一侧外壁安装有电动推杆(38),电动推杆(38)的输出端通过轴件与承载板(35)的底部相连接,控制柜主体(1)的顶部安装有蓄电池(39)。
5.根据权利要求1、2或4任意一项所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述储物框(4)位于两组挡板(3)的中间,过滤网板(5)位于储物框(4)的内侧,往复丝杆(9)的一端通过轴件与挡框(7)的底壁相连接,两组毛刷(13)相互靠近的表面分别与过滤网板(5)的两侧外壁相贴合,拉动拉环一(6)能够将储物框(4)从过滤网板(5)的两侧拉出;
弹簧一(19)位于置物孔(21)的内部,电磁铁(25)的正面与铁块(20)的背面相贴合,电磁铁(25)与位移传感器(22)之间电性连接,插孔(18)的直径小于置物孔(21)的直径;
置物箱(34)的内部安装有风力发电机,且风力发电机的输入端与扇叶(33)的背面相连接,蓄电池(39)与风力发电机以及太阳能电池板(36)之间电性连接,蓄电池(39)位于连接管(29)的内侧,蓄电池(39)位于顶板(27)的下方。
6.根据权利要求1所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述滑套(10)的外表面安装有连接块(14),且连接块(14)位于衔接块(11)的背面,连接块(14)的顶部贯穿设置有限位孔(15),挡框(7)的顶壁安装有限位杆(16),且限位杆(16)位于限位孔(15)的内侧,限位杆(16)位于往复丝杆(9)的后方,限位杆(16)的底端与挡框(7)的底壁相连接。
7.根据权利要求2所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述控制柜主体(1)的后壁安装有上下布置的支撑板(40),且支撑板(40)位于两组滑槽的中间,两侧支撑板(40)的顶部和底部均安装有支撑架(41),且上方支撑架(41)的顶端与下方支撑架(41)的底端分别与控制柜主体(1)的顶壁和底壁相连接,柜门(17)的背面内嵌安装有风机盒(42),风机盒(42)的后壁安装有散热风扇(43),柜门(17)的正面安装有拉环二(46),且拉环二(46)位于插孔(18)的一侧,拉环二(46)位于风机盒(42)的侧下方。
8.根据权利要求4所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统,其特征在于:所述顶板(27)的顶部安装有置物套(44),置物套(44)的内部通过轴件安装有风向仪(45),且风向仪(45)与转动电机(32)之间电性连接,风向仪(45)位于两组储水框(28)的中间,风向仪(45)位于储物箱(31)的侧前方。
9.根据权利要求1‑8任意一项所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统的使用方法,其特征在于,该电力调度控制系统的工作步骤如下:
S1、在使用该电力调度控制系统前,首先将需要的电器部件安装在支撑板(40)上,接着关上柜门(17),使得铁块(20)能够插入置物孔(21)的内部,接着就能够通过铁块(20)与电磁铁(25)的吸合来将柜门(17)关闭;
S2、在使用该电力调度控制系统时,启动风机盒(42)内的散热风扇(43),并通过设置的散热槽(2)进行有效散热,且通过过滤网板(5)的设置能够起到拦截灰尘的作用,进而在一定程度上能够降低灰尘对控制柜主体(1)内部电器部件的影响;
S3、在使用该电力调度控制系统时,通过风向仪(45)检测风向,并启动储物箱(31)中的转动电机(32),带动支撑筒柱转动,从而将扇叶(33)朝向风向的一侧,进而在一定程度上能够提高风力发电的效率;
S4、在下雨天,能够通过储水框(28)收集雨水,在需要清理过滤网板(5)时,打开连接管(29)表面的电子阀门(30),使得储水框(28)内的雨水能够通过连接管(29)渗透进过滤网板(5)的内部。
10.根据权利要求9所述的一种带有风光互补结构的电力调度控制系统的使用方法,其特征在于,在所述步骤S1中,还包括如下步骤:
S11、相对的,当需要打开柜门(17)对该控制柜主体(1)内的电器部件进行检修时,只需并使用特殊的插件插入插孔(18)的内部,从而推动铁块(20)挤压电磁铁(25),从而带动安装块(24)在置物孔(21)内移动,使得位移传感器(22)检测到其自身与安装块(24)之间的位置缩短,接着电磁铁(25)断电,从而能够将铁块(20)与电磁铁(25)分离,并拉动拉环二(46),然后就能够在合页的作用下将柜门(17)打开;
在所述步骤S3中,还包括如下步骤:
S31、在晴朗天气,启动置物台(37)上的电动推杆(38),从而能够带动承载板(35)上下移动,使得承载板(35)能够在轴杆的作用下改变倾斜角度与方向,从而增加太阳能电池板(36)与太阳光线的接触面积,使得太阳能电池板(36)能够将吸收的热能转化为电能,并将其存储在蓄电池(39)中,以用作备用电源;
在所述步骤S4中,还包括如下步骤:
S41、接着启动挡框(7)顶部的伺服电机(8),从而带动往复丝杆(9)转动,接着就能够带动滑套(10)在往复丝杆(9)的表面上下移动,使得衔接块(11)能够在滑槽内移动,接着就能够带动置物板(12)内表面上的毛刷(13)向下清扫粘黏在过滤网板(5)表面的灰尘,且通过雨水的渗透,在一定程度上能够降低清扫过程中灰尘飞溅的概率;
S42、待清扫完毕后,拉动拉环一(6),从而带动储物框(4)在挡板(3)中间移动,直至将储物框(4)从控制柜主体(1)的内部拉出,接着就能够对掉落在储物框(4)中的灰尘进行处理。