直流过载和交流过载的保护程序基本上是相同的。以直流过载保护为例,它是由图6所示的直流过载保护程序和图7所示的定时器l中断程序配合实现的。每当检测出过载,程序立即启动定时器1,同时根据过载的程度,为一个“过载常数”赋值。定时器1每次溢出即进入中断,对过载常数进行累加以得到过载量。一旦过载量达到设定的阈值,mcu就会关断输出。
如果在连续的45s钟内未检测到过载,程序便自动将过载量清零。这样,就防止了偶然干扰所造成的过载会累计至过载阈值,使样机进入过载保护。
用8051系列单片机和sg3525配合做成的太阳能光伏发电控制——逆变器,可以实现对蓄电池的充电、放电智能化管理,并具有多种保护功能,使用简单安全。与只用硬件做成的同类装置相比,其智能化的程度高,工程拆卸组件回收咨询,调节准确,承德拆卸组件回收,保护---,且可以进一步开发新的功能。实验情况表明,本样机完全适合无电地区利用太阳能发电的需要。
光伏发电系统的构成与类型
一套基本的太阳能光伏发电系统是由太阳能电池板、控制器、逆变器和蓄电池构成。光伏发电系统有两大类:并网发电和独立发电。并网发电系统为太阳能电池方阵发出的电能经过并网逆变器将电能直接输送到交流电网上,或将太阳能所发出的电经过并网逆变器直接为交流负载供电,拆卸组件回收报价,图1(b)为并网发电系统组成框图;独立发电系统为太阳能电池方阵发出的电能经蓄电池充电并经过逆变器将直流转换成交流电,图1(c )为独立发电系统组成框图。
应该说太阳能光伏系统可在太阳能风力发电控制器、逆变电源、并网逆变电源等多种绿色能源得到广泛应用。值此重点对dsc技术在太阳能逆变器中应用作分析。
dsc为控制系统的太阳能并网逆变电源设计方案
对于控制系统,当控制电路上电后,首先检测电网参数和光伏电池的电压, 当网压正常时,拆卸的太阳能组件谁回收,全桥逆变器工作在pwm整流器状态,中间电压为400v左右。逆变器工作过程中,由控制芯片dsp检测中间电压、并网电流,如果中间电压过高或者并网电流超过大电流时,由控制芯片封全桥逆变器和boost升压斩波器的开关---制脉冲,同时断开继电器。延后一段后再尝试重新启动,若故障仍然存在,则断开逆变器,dsp能快速响应命令。
太阳能电池输出的大功率随着光照强度和温度的变化而变化,系统的大功率---由前级boost升压斩波器控制。为实现与电网电压同频同相的并网电流,其由后级全桥逆变器控制。他们的控制都是由dsp芯片tms320c2000 协调完成逆变器的设计。
除上述dsc为控制系统的太阳能并网逆变电源以外,本文还将对太阳能风力发电系统应用、太阳能及风力发电的控制器及风机并网逆变电源等技术与应用作简介。
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