Γνώση

Η γνώση των ηλιακών φωτοβολταϊκών (2)

Mar 01, 2019 Αφήστε ένα μήνυμα

Λειτουργία ηλιακού φωτοβολταϊκού ελεγκτή


1. Προστασία μπαταριών και υπερφόρτιση μπαταριών.

2. Αυτόματη ανάκτηση της λειτουργίας απαλλαγής.

3. Αποφύγετε την αντίστροφη σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και της ηλιακής κυψέλης.

(1) Λειτουργία αποσύνδεσης και ανάκτησης υψηλής τάσης (HVD): Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει τη λειτουργία σύνδεσης υψηλής τάσης αποσύνδεσης και ανάκτησης.

(2) Λειτουργία συναγερμού και αποκατάστασης χαμηλής τάσης (LVG): Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει στο σημείο συναγερμού υποβιβασμού, ο ελεγκτής θα πρέπει να μπορεί να εκπέμπει αυτόματα ένα ηχητικό και οπτικό σήμα συναγερμού.

(3) Λειτουργία αποσύνδεσης και ανάκτησης χαμηλής τάσης (LVD): Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας. Το φορτίο αποσυνδέεται αυτόματα σε ένα δεδομένο σημείο χαμηλής πίεσης από ένα ρελέ ή έναν ηλεκτρονικό διακόπτη που συνδέει το φορτίο. Όταν η τάση ανεβαίνει σε ένα ασφαλές εύρος λειτουργίας, το φορτίο θα επανέλθει ξανά αυτόματα ή θα απαιτήσει χειροκίνητη εκ νέου πρόσβαση. Μερικές φορές χρησιμοποιείται αντί για αυτόματη κοπή συναγερμός χαμηλής πίεσης.

(4) Λειτουργία προστασίας:


1 Προστασία κυκλώματος από οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα φορτίου.

2 Προστασία κυκλώματος έναντι εσωτερικού βραχυκυκλώματος του ρυθμιστή φορτίου.

3 Αποτρέψτε την μπαταρία νύχτας από την αντίστροφη εκφόρτιση που προστατεύεται από τα στοιχεία ηλιακού στοιχείου.

4 Προστασία κυκλώματος από το φορτίο, το στοιχείο της ηλιακής κυψέλης ή η αντιστροφή της πολικότητας της μπαταρίας.

5 Αποφύγετε την προστασία κατά της διάσπασης λόγω απεργιών κεραυνών στα ναρκοπέδια.

(5) Λειτουργία αντιστάθμισης θερμοκρασίας: Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 25 ° C, η μπαταρία θα πρέπει να απαιτεί υψηλότερη τάση φόρτισης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης. Αντίστροφα, οι μπαταρίες πάνω από αυτή τη θερμοκρασία απαιτούν χαμηλότερη τάση φόρτισης. Συνήθως, η μπαταρία μολύβδου-οξέος έχει συντελεστή αντιστάθμισης θερμοκρασίας -5mv / C / CELL.


Ταξινόμηση των ηλιακών φωτοβολταϊκών ελεγκτών

Οι φωτοβολταϊκοί ελεγκτές φόρτισης μπορούν βασικά να χωριστούν σε πέντε τύπους: παράλληλοι φωτοβολταϊκοί ελεγκτές, σειρά φωτοβολταϊκών ελεγκτών, φωτοβολταϊκοί ελεγκτές διαμόρφωσης πλάτους παλμού, έξυπνοι φωτοβολταϊκοί ελεγκτές και φωτοβολταϊκοί ελεγκτές μέγιστης ισχύος.

1. Παράλληλος φωτοβολταϊκός ελεγκτής. Όταν η μπαταρία είναι γεμάτη, η έξοδος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας μετατοπίζεται προς την εσωτερική αντίσταση διακλάδωσης ή μονάδα ισχύος χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εξαρτήματα και στη συνέχεια καταναλώνεται ως θερμότητα. Οι παράλληλοι φωτοβολταϊκοί ελεγκτές χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρά, χαμηλής ισχύος συστήματα όπως τάσεις έως και 12V, 20Α και συστήματα. Αυτοί οι ελεγκτές είναι αξιόπιστοι και δεν διαθέτουν μηχανικά εξαρτήματα όπως ρελέ.

2. Φωτοβολταϊκός ελεγκτής σειράς. Ο μηχανικός ηλεκτρονόμος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαδικασίας φόρτισης και ο φωτοβολταϊκός πίνακας απενεργοποιείται τη νύχτα. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα υψηλότερης ισχύος, όπου η χωρητικότητα του ρελέ καθορίζει τη στάθμη ισχύος του ελεγκτή φορτίου. Είναι ευκολότερο να κατασκευαστεί φωτοβολταϊκός ελεγκτής τύπου σειράς με συνεχές ρεύμα 45A ή περισσότερο.

3. Φωτοβολταϊκός ελεγκτής τύπου διαμόρφωσης πλάτους παλμού. Αλλάζει την είσοδο της φωτοβολταϊκής γεννήτριας σε παλμούς PWM. Όταν η μπαταρία τείνει να είναι γεμάτη, μειώνεται η συχνότητα και ο χρόνος του παλμού. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Εργαστηρίου της Sandia, αυτή η διαδικασία φόρτισης σχηματίζει μια σχετικά πλήρη κατάσταση φόρτισης, η οποία μπορεί να αυξήσει τη συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο φωτοβολταϊκό σύστημα.

4. Έξυπνος ελεγκτής ΦΒ. Με βάση τα MCU (όπως η σειρά MCS51 της Intel ή η σειρά PIC της Microchip), οι λειτουργικές παράμετροι του φωτοβολταϊκού συστήματος ρεύματος συλλέγονται με υψηλή ταχύτητα και οι μονοφασικές ή πολυκαναλικές φωτοβολταϊκές συστοιχίες διακόπτονται και συνδέονται με προγράμματα λογισμικού σύμφωνα με συγκεκριμένο έλεγχο κανόνες. έλεγχος. Για φωτοβολταϊκά συστήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, ο έλεγχος απόστασης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω της διασύνδεσης RS232 της MCU με το μόντεμ MODEM.

5. Έλεγχος μέγιστης ισχύος παρακολούθησης. Η τάση ηλιακού στοιχείου V και το ρεύμα Ι πολλαπλασιάζονται για να ληφθεί η ισχύς Ρ και στη συνέχεια κρίνεται αν η ισχύς εξόδου του ηλιακού στοιχείου φτάνει στο μέγιστο αυτή τη στιγμή. Εάν η ισχύς δεν λειτουργεί στο σημείο μέγιστης ισχύος, το πλάτος παλμού είναι μόλις ρυθμισμένο, ο λόγος εξόδου εξόδου D διαμορφώνεται και η φόρτιση αλλάζει. Το ρεύμα δοκιμάζεται και πάλι σε πραγματικό χρόνο και αποφασίζεται αν θα αλλάξει ή όχι ο κύκλος λειτουργίας. Μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας βελτιστοποίησης, η ηλιακή κυψέλη μπορεί πάντα να λειτουργήσει στο μέγιστο για να αξιοποιήσει πλήρως την ισχύ εξόδου της συστοιχίας ηλιακών κυψελών. Ταυτόχρονα, υιοθετείται η μέθοδος διαμόρφωσης PWN για να γίνει το ρεύμα φόρτισης ένα ρεύμα παλμού για να μειωθεί η πόλωση της μπαταρίας και να βελτιωθεί η απόδοση φόρτισης.



Αποστολή ερώτησής