Znanje

Znanje kontrolera solarnih PV (2)

Mar 01, 2019 Ostavite poruku

Funkcija solarnog fotonaponskog regulatora


1. Preopterećenje baterije i zaštita od prekomjernog pražnjenja;

2. Automatsko vraćanje funkcije pražnjenja;

3. Spriječite povratni spoj između akumulatora i solarne ćelije.

(1) Funkcija isključivanja i oporavka visokog napona (HVD): Regulator bi trebao imati funkciju ulaznog visokonaponskog isključenja i priključka za oporavak.

(2) Funkcija alarma i oporavka podnapona (LVG): Kada napon akumulatora padne na točku alarma podnapona, regulator bi trebao moći automatski emitirati zvučni i vizualni signal alarma.

(3) Funkcija isključivanja i oporavka niskog napona (LVD): Ova funkcija sprječava prekomjerno pražnjenje baterije. Opterećenje se automatski odvaja na danoj točki niskog tlaka pomoću releja ili elektronske sklopke koja povezuje opterećenje. Kada se napon podigne na sigurno radno područje, opterećenje će automatski ponovno pristupiti ili zahtijevati ručni pristup. Ponekad se umjesto automatskog rezanja koristi alarm niskog tlaka.

(4) Funkcija zaštite:


1 Zaštita strujnog kruga od bilo kojeg kratkog spoja opterećenja.

2 Zaštita strujnog kruga od unutarnjeg kratkog spoja regulatora punjenja.

3 Spriječite povratno pražnjenje noćne baterije zaštićene komponentama solarnih ćelija.

4 Zaštita strujnog kruga od promjene opterećenja, komponente solarne ćelije ili polariteta baterije.

5 Spriječiti zaštitu od loma zbog udara munje u minska polja.

(5) Funkcija kompenzacije temperature: Kada je temperatura baterije manja od 25 ° C, baterija bi trebala zahtijevati veći napon punjenja kako bi se dovršio postupak punjenja. Obrnuto, baterije iznad ove temperature zahtijevaju niži napon punjenja. Obično, olovno-kiselinska baterija ima faktor kompenzacije temperature od -5mv / C / CELL.


Klasifikacija solarnih fotonaponskih regulatora

Fotonaponski kontroleri za punjenje mogu se u osnovi podijeliti u pet vrsta: paralelni fotonaponski kontroleri, serijski fotonaponski kontroleri, fotonaponski kontroleri širine impulsa, pametni fotonaponski kontroleri i fotonaponski kontroleri maksimalne snage.

1. Paralelni fotonaponski kontroler. Kada je baterija puna, izlaz fotonaponskog polja se skreće na interni otpornik ili modul napajanja pomoću elektroničkih komponenata i zatim troši kao toplina. Paralelni fotonaponski kontroleri obično se koriste u malim sustavima male snage kao što su naponi do 12V, 20A i sustavi. Ovi kontroleri su pouzdani i nemaju mehaničke komponente kao što su releji.

2. Serija fotonaponskih regulatora. Mehanički relej služi za upravljanje procesom punjenja i fotonaponski niz je isključen noću. Obično se koristi u sustavima više snage gdje kapacitet releja određuje razinu snage regulatora punjenja. Lakše je proizvesti fotonaponski regulator serije serije s kontinuiranom energijom struje od 45A ili više.

3. Fotonaponski kontroler tipa modulacije širine impulsa. On prebacuje ulaz PV niza u PWM impulse. Kada je baterija puna, frekvencija i vrijeme pulsa se skraćuju. Prema istraživanju koje je proveo Nacionalni laboratorij Sandia, ovaj proces punjenja formira relativno potpuno stanje punjenja, što može povećati ukupni vijek trajanja baterije u fotonaponskom sustavu.

4. Smart PV kontroler. Na temelju MCU-a (kao što je Intelova serija MCS51 ili Microchipova serija PIC), radni parametri fotonaponskog elektroenergetskog sustava prikupljaju se velikom brzinom, a pojedinačni ili višekanalni fotonaponski nizovi se prekidaju i povezuju softverskim programima prema određenoj kontroli pravila. kontrolirati. Za fotonaponske sustave srednje i velike fotonaponske sustave, kontrola udaljenosti može se provesti i preko RS232 sučelja MCU-a s modemskim modemom.

5. Regulator za praćenje maksimalne snage. Napon solarnih ćelija V i struja I se množe kako bi se dobila snaga P, a zatim se procjenjuje da li izlazna snaga solarne ćelije u ovom trenutku dostiže maksimum. Ako se napajanje ne odvija na točki najveće snage, širina impulsa se samo podešava, modulirani je odnos izlazne snage D i mijenja se punjenje. Struja se ponovno uzorkuje u stvarnom vremenu i određuje hoće li se promijeniti radni ciklus. Kroz takav proces optimizacije, solarna ćelija uvijek može raditi maksimalno kako bi u potpunosti iskoristila izlaznu energiju polja solarnih ćelija. U isto vrijeme, PWN modulacijska metoda je usvojena kako bi struja punjenja postala pulsna struja kako bi se smanjila polarizacija baterije i poboljšala učinkovitost punjenja.



Pošaljite upit