太阳能及风力发电的控制器
控制器是有效控制太阳能或风机发出的电力向蓄电池充电,蓄电池向负载放电,使蓄电池在安全工作电压、电流范围内工作的装置。它的控制性能直接影响蓄电池使用寿命和系统效率。
5.1全数字太阳能智能控制器
全数字太阳能智能控制器全部采用微电脑和无触点控制技术,并具备各种保护功能,广泛应用于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号,也可为边远地区、海岛*以及移动场所提供电力。由于太阳能电池的寿命一般均在20年以上,因此系统寿命---性较高,并可取代柴油机,实现无人值守。
系统监控
系统监控的手段对总体拥有成本有决定性的影响(见图2)。在安装过程中,易于启动就意味着---的成本。有些逆变器具有对单个或多个逆变器进行编程而不需要外部接口或计算机的能力。在系统启动和正常运转过程中都提供清晰的信息显示。从单行的文本显示到真彩色的图形显示,从常规键盘输入到触摸屏输入都是可以获得的。
监控系统就是满足用户的需要。系统的显示和通过互联网远程访问的能力都需要增加额外的成本。然而,近些年来,至少有两家欧洲公司在他们的逆变器中提供了内嵌网络浏览服务器。这不仅使用户,测试---发电板光伏板多少钱,而且使生产商和安装工人都可以监控系统的运转。其目的就是为了降低系统---工作20年的成本,并能够提供具有预见性的、竞争力的维护服务承诺,以及提供接入未来智能电网的功能。
业界正向具有---网络监控功能、---型隔离逆变器的方向发展。在北美,逆变器技术领域新的进展为太阳能系统设计者提供了一个新的范例,它包括仅在以前的欧洲高压系统中才能够见到的隔离和优点,而不必在系统---性、使用寿命、易于安装和使用方面做出让步。遵循美国编码规范和标准也使得它在2011年就能够在美国广泛布署。
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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