太阳能发电控制逆变器设计
电路结构
是样机的电路框图。从图中可以看出,mcu处于样机的中心位置。蓄电池电压、开关信号及输出电流和电压被采样入mcu。mcu按照预先写入的程序,经过运算后输出蓄电池管理、电路保护等控制信号和led指示信号。这些功能的实现,还需要有a/d转换、温度采集、pwm信号产生、时间控制等电路的支持。pwm控制芯片给功放管提供一个脉宽可以调制的驱动信号(这个信号与充电的pwm信号不同,后者是由mcu产生的),以保持输出电压的稳定。另外,pwm控制芯片还与mcu一道实现过载和短路保护的功能。功放采用4只mos.
fet组成全桥电路,---系统有足够的输出。
薄膜电容器与铝电容器的设计要点
当需要在两种技术中间进行选择时,性能并不是全部考虑因素,元件的尺寸也很重要,价格也是一个因素。要始终牢记的是薄膜电容器和铝电容器如何达到预期的效果?
铝电容器的空间效率肯定比薄膜电容器要高。一个470 μf/450 v铝电容器的体积只有一个470 μf/450 v薄膜电容器的15%。
另一方面,铝电容器的寿命有限,损耗。对于一个要求能工作20年或高功率等级的太阳能逆变器,薄膜电容器因其具有---的损耗和寿命,是---的选择。
仅就元件成本而言,上门回收库存电池片硅片,铝电容器占有优势,同样是470 μf/450 v,薄膜电容器的成本是相对应的铝电容器的5倍甚至更多。然而,铝电容器一般需要额外的保护电路。相反,薄膜电容器几乎不需要用来防止发生故障的---元件。尤其是高功率等级的太阳能逆变器,能够处理---问题的电容器是---选择,因为这样有助于---降低成本,例如不需要用水来冷却元器件。
太阳能发电控制逆变器设计
设计依据
户用太阳能光伏控制一逆变器,应当具有以下基本功能:
(1)对蓄电池的充放电进行管理,即根据蓄电池的电压确定充电方式(直充或pwm即脉宽调制式充电);达到充满阈值时完全停止充电;根据蓄电池的环境温度来调整充满阈值;在蓄电池降低到欠压阈值时停止放电。
(2)提供直流/交流输出的过载保护,根据过载程度的不同,确定启动保护的时刻。
(3)提供直流/交流输出的短路保护,一旦短路发生,立即切断振荡信号和电源。
(4)提供---的方式来指示机器的工作状态。
依靠硬件电路也可以实现上述功能,但存在着控制精度不高,调节比较麻烦等缺点。而用单片机进行控制,不但可以克服这些缺点,而且能够提供更多的功能,如定时和分路输、智能化的保护功能、根据蓄电池的电量(一般是根据电压)进行充放电管理、根据需要重新设定各种阈值等。因此,研发者通常在设计中大都采用单片机。
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