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,测试---发电板光伏板无边框,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,调节准确,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。
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,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。
逆变器的主要性能参数
描述逆变器性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。
1.逆变器的使用环境条件
逆变器正常使用条件:海拔高度不超过1000m,空气温度0~+40℃。
2.直流输入电源条件
输入直流电压波动范围:蓄电池组额定电压值的±15%。
3.额定输出电压
在规定的输入电源条件下,输出额定电流时,逆变器应输出的额定电压值。
电压波动范围:单相220v±5%,三相380±5%。
4.额定输出电流
在规定的输出频率和负载功率因数下,逆变器应输出的额定电流值。
5.额定输出频率
在规定的条件下,固定频率逆变器的额定输出频率为50hz:
频率波动范围:50hz±2%。
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