mcu软件设计
2.1 主要功能的实现方案
(1)蓄电池充电控制充电mosfet的栅极由mcu的一个i/o口控制。当蓄电池电压低于直充阈值时,mcu跳过pca,直接输出一个高电平信号打开充电mosfet,回收报废太阳能组件价格,使太阳板不间断地向蓄电池充电。蓄电池电压超过后,mcu接人pca,改为pwm方式充电。充电的脉宽随着蓄电池电压的升高而逐渐变窄。达到充电上限后,再次跳过pca,输出一个低电平,济南太阳能组件,完全关断充电。
(2)直流输出控制直流输出mosfet也由mcu的一个i/o口控制。蓄电池的电压低于欠压阈值时,mcu输出关断信号,停止放电。高于恢复阈值时,输出开启信号。
太阳能风力发电系统应用
太阳能风力发电系统利用自然能源,取之不尽,用之不竭。它的利用不仅解决我国目前8000万无电居民的用电问题,太阳能组件价格表,而且可---目---界日趋---的环境污染问题。除此之外,它的利用给用户带来---的经济效益。据统计,架设5公里电线及以后的电费投资,远远大于太阳能风力发电系统的---投资。
风光互补发电系统见图4所示。由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷。同时,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。
全数字风力发电智能控制器
全数字风力发电智能控制器是控制风力发电机将风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,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,废太阳能组件回收,也可为边远地区、海岛*以及移动场所提供电力。
其性能特点与全数字太阳能智能控制器类同,不同之处如下:多路风机可以同时接入;阶梯式控制方式,可使风机发出的电能大限度面向蓄电池充电,充电效率---提高; 控制器内置大功率风机卸载电阻,无级调节,逐级投入,使蓄电池不会经受突变大电流充电,---提高蓄电池使用寿命;风机平稳降速,有效防上风机飞车;近30天的电量数据采集,没电时电量可以存储。
5.3无尾翼风机控制器原理与特征
5.3.1无尾翼风机控制器原理可用图5描述。
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