光伏风力发电系统上位机软件
实时数据显示与处理:对于系统电量、事故记录等非实时数据,根据电源系统采集周期,做定时采集,打包。在系统相应采集周期设定时间段内进行处理并备份。
事故追忆:具备详细的事故记录到秒,以时间段显示,同时记录系统所有运行参数备查);多种查询方式(按站点、时间、日期及起组合方式);报表生成和打印;数据软件和数据硬件备份。
实验结果
对样机进行检测的结果如下:
(1)设定vo=13.5v,vh=14.4v。当蓄电池电压低于13.5v时,充电管完全打开;高于14.4v时,充电管完全关断。在13.5v和14.4v之间为pwm充电方式,输出脉冲的宽度随蓄电池电压的升高而减小。
(2)设定=11.0v,vr=13.3v。电池电压处在11.0v和14.4v之间时,样机有稳定的直流或/和交流输出。当电压降低到11.0v以下时,mcu自动切断输出,同时“欠压”led点亮。直到蓄电池电压恢复到l3.3v后,才可继续供电。
(3)蓄电池电压在11.0v~14.4v之间变化,负载在0~100%之间变化时,逆变器的输出电压变动不大于额定输出电压的5%。
(4)过载在12o一150%范围内时,样机在60s后关机。在150~160%范围内时,样机在10s后关机。超过60%时,样机立即关机。
(5)短路发生后,样机会立即天机。
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,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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