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。
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。
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,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,单晶硅片回收公司,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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