风光互补控制器的选用、连接与调试.doc
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1、风光互补控制器的选用、连接与调试一、 任务导入风光互补路灯系统完全利用风力和太阳光能为路灯供电,无需外接市电网。系统兼具风能和太阳能产品的双重优点,由风力和太阳能协同发电,电能储存于蓄电池中,自动感应外界光线变化,无需人工操作,不需要输电线路,不消耗电能,有明显的经济效益。所有这些优点都是需要由风光互补控制器来实现。二、 相关知识学习情境1光伏控制器概述(一)光伏控制器的基本概念光伏控制器是离网型光伏发电系统中不可缺少的部分,是最基本的控制电路,他主要由电子器件、仪表、继电器、开关等组成。任何光伏离网系统大到上百千瓦光伏系统,小到一个草坪灯、手电筒,都要用到充电控制器,尽管他们系统大小不同,但
2、充电控制器的控制原理是一样的,只是其硬件与软件的复杂程度不一样。如图3-17所示为小功率光伏控制器面板图,光伏控制器应具有以下功能:防止蓄电池过充电和过放电,延长蓄电池寿命;防止太阳能电池板或电池方阵、蓄电池极性接反;防止负载、控制器、逆变器和其他设备内部短路;具有防雷击引起的击穿保护;具有温度补偿的功能显示光伏发电系统的 各种工作状态,包括:蓄电池(组)电压、负载状态、电池方阵工作状态、辅助电源状态、环境温度状态、故障报警等。图3-17小功率光伏控制器面板图1.光伏控制器作用 在小型光伏系统中,光伏控制器也称为充放电控制器,一般用来保护蓄电池,防止其过充电与过放电,延长蓄电池的使用寿命;在大
3、中型系统中,光伏控制器起平衡光伏系统能量、保护蓄电池及整个系统正常运行等;2.光伏控制器的分类光伏控制按电路方式的不同分为并联型、串联型、脉冲调制型、多路控制型、两阶段双电压控制型和最大功率跟踪型;图3-18所示为太阳能光伏系统控制器,按电池组件输入功率和负载功率的不同可分为小功率型、中功率型、大功率型及专用控制器;还有一种带有自动数据采集、数据显示和远程通信功能的控制器称为智能控制器。 图3-18太阳能光伏系统控制器3.光伏控制器电路原理(1)光伏控制器基本原理图3-19所示电路是一个最基本的充放电控制器原理图,电路主要由太阳能电池组件、控制电路及控制开关、蓄电池和负载组成。图3-19 光伏
4、控制器基本电路图图中开关1为充电开关,开关2为放电开关,开关1、开关2的打开与闭合,由控制电路根据系统充放电状态来决定,当蓄电池充满时电路会自动断开充电开关1,当蓄电池过放时断开放电开关2。(2)并联型控制器电路原理并联型控制器也叫旁路型控制器,它是利用并联在太阳能电池两端的机械或电子开关器件控制充电过程。一般用于小型、小功率系统。如图3-20所示是单路并联型充放电控制器电路,VD1是防反充电二极管,VD2是防反接二极管,T1是控制器充电回路开关;T2是蓄电池放电开关,R为泄荷负载。检测控制电路随时对蓄电池的电压情况进行检测,当电压大于蓄电池最大电压时T1闭合,电路过充保护,反之T1断开;当蓄
5、电池极性接反时VD2导通,蓄电池通过VD2短路放电而熔断熔断器。图3-20 并联型充放电控制器电路(3)串联型控制器电路在图3-21基础上,将如图2-33所示T1串联于支路中,当蓄电池电压大于充满切断电压时,T1自动断开,太阳能电池板将停止对蓄电池继续充电,起到过充保护作用。图3-21 串联型充放电控制器电路(4)PWM控制器电路PWM(Pulse Width Modulation)控制脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值),具体PWM控制原理与实现请读者学习电力电子有关书籍,这里不做展开。图3-22所示,以脉冲方式控制光伏组件输入的开与关,当
6、蓄电池逐渐趋向充满时,其端电压逐渐升高,PWM电路输出脉冲的频率和时间都发生变化 ,使开关的导通时间延长,间隔缩短,充电电流逐渐趋于零;当蓄电池电压逐渐下降时,开关的导通时间变短,间隔延长,充电电流会逐渐增大。脉宽调制充电控制方式没有固定的过充与过放电压点,但电路采样蓄电池的端电压情况适时调整其充电电流,最后趋于零。这种充电过程能增加光伏系统的充电效率延长蓄电池的寿命。另外,脉宽调制型控制器还可以实现光伏系统的最大功率跟踪功能,因此可作为大功率控制器运用。图3-22 PWM控制器电路(5)多路控制器电路 将太阳能电池方阵分成多个支路接入控制器。当蓄电池充满时,控制器将太阳能电池方阵各支路逐路断
7、开;当蓄电池电压回落到一定值时,控制器再将太阳能电池方阵逐路接通,实现对蓄电池组充电电压和电流的调节,这种控制器一般用于KW级以上大功率光伏发电系统。如图3-23所示。图3-23 多路控制器电路图(6)智能控制器电路智能型控制器采用CPU或MCU等微处理器对太阳能发电系统的运行参数进行高速采集,除了具有过充电、过放电、短路、过载、防反接等保护功能外,按照由单片机相应的控制指令对单路或多路光伏组件进行切断与接通的智能控制,对蓄电池放电率高准确性的进行放电控制,同时具有高精度的温度补偿功能,如图3-24 所示是智能型控制器电路原理图。图3-24 智能型控制器电路原理图 (7)最大功率跟踪型控制器电
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