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一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑 摘要:提出了一种新型充放电电路拓扑及其控制方法,运行灵活,能使光伏系统工作于最佳状态,解决了光伏电池最大功率跟踪和蓄电池最佳充电之间的冲突,提高了系统的效率和可靠性,还能用于其它新能源发电系统。 关键词:光伏系统;双向充放电电路;动态功率跟踪匹配;铅酸蓄电池
1 引言 在独立太阳能发电系统中,为了降低成本、提高效率和可靠性,既要使光伏电池输出最大功率,又要使蓄电池正确充放电,同时还要最大限度地利用所发电能。在目前的光伏系统中,这三者的实现存在矛盾,通常只顾及到一个方面,如只追踪光伏电池最大功率点而放弃蓄电池的最佳充放电,从而限制了系统的效率和寿命。本文将就此问题进行研究探讨,并设计一套高效充放电电路,提出相应的控制策略。 2 光伏发电系统充放电所面临的问题 2.1 光伏电池的运行特点 光伏电池所发功率取决于照射到其表面的太阳辐射量。由于受到当地纬度、经度、时间、空气状态及气象条件等各种因素的影响,实际上在某个地方所能接收到的辐射量时时刻刻都在变化着,偶然的阴影遮蔽也会使输出功率降低,因此,光伏电池所发功率是不断变化的。图1是光伏电池的I—V与P—V特性曲线[1],图2是其输出变量与温度的关系曲线[1],可以看出光伏电池的输出最大功率点Pmax、短路电流Isc、开路电压Voc随着辐射强度、环境温度在不停地变化,所以,光伏发电系统要不停地调整,以使光伏电池工作于最大功率点上,但这又同时使得光伏电池的输出电流、电压在不断变化,即输出功率是不断变化的。
图1 光伏电池的I—V和P—V特性曲线
图2 光伏电池输出变量Pmax,Voc和Isc的相对值(对应于25℃时)与温度的关系 2.2 铅酸蓄电池充放电特性 目前,免维护铅酸蓄电池作为储能设备,由于维护量小,使用方便等优点,在光伏系统中得到大量应用。在独立太阳能发电系统中,其充放电方式与传统充放电方式不同,既要因夜间带负荷而需要循环充放电,又要在蓄电池快充满时进行浮充。而铅酸蓄电池有其充放电特性,如不按照其充放电特性进行充放电就会造成损坏且效率较低,日常的合理维护措施是必不可少的。目前,在光伏系统中蓄电池是一个薄弱环节,铅酸蓄电池用于光伏系统后寿命缩短,限制了光伏系统的使用寿命,增加了系统的成本和维护费用。研究发现,问题在于蓄电池用于光伏时,充电电流较小和充电时间受限。涓流充电和部分放电容易造成电极上树枝状晶体的生长,导致所谓的记忆效应,蓄电池的充电容量将会降低;强行过充电会使电解液分解,产生气体,造成电解液的丢失[2]。也有人指出,在光伏系统中限制蓄电池寿命的主要因素是蓄电池中的酸分层。在光伏系统中,由于蓄电池一般都处于欠充状态,进一步扩大了蓄电池底部和顶部的硫酸浓度之差,加剧了硫酸盐化和容量损失。同时小电流放电下所形成的PbSO4结晶颗粒粗大,这种结晶溶解困难,最终影响了蓄电池的寿命。在光伏系统中,蓄电池的放电率要比蓄电池应用在其他场合低[3]。 光伏电池板比较昂贵,在目前的光伏发电效率下,最大限度地节约所发出的电能是降低成本的一个有效途径,因此,要尽可能地存储和利用所发出的电能,减少光伏电池的空运行。而光伏系统的特点决定了铅酸蓄电池欠充的可能性比较大。目前,在设计光伏系统时,将光伏电池和负载及蓄电池进行固定匹配[4][5],同时,存在上面空运行和欠充两个问题,其基本电路结构如图3所示。DC/DC变换器的输出端直接与蓄电池和负载相连,这样做可以避免过充,但却无法解决可能出现的欠充,蓄电池缺乏有效保护,得不到最佳充电,长此下去将导致蓄电池寿命降低,增加了系统维护费用。另外,当光伏电池输出功率较大时,由于负载一般不随意变化,在一定时间段内就可能出现充电功率过大现象,需要启动保护电路限制充电强度,这样势必会造成能源浪费,间接地增加了系统发电成本。同样,由于负载的不确定性,在蓄电池单独供电时就会出现所有电池单元部分放电现象,即蓄电池不能完全放电,这样对蓄电池也是有害的。
图3 传统系统电路图 3 系统拓扑结构及其控制方案 对于上述问题,本文提出了一种新型充放电电路拓扑,采用动态功率跟踪匹配法加以控制。即根据实时功率差,动态地匹配充放电的蓄电池容量(蓄电池个数),也就是动态地变换系统结构,从而实现最佳充放电。系统电路如图4所示,光伏电池经DC/DC变换器与负载和充电电路相连。负载可以变化。充电电路由直流母线和多个蓄电池充电单元组成,每个充放电单元包括双向DC/DC变换电路Hn和蓄电池Bn两部分。双向DC/DC变换电路如图5所示,蓄电池侧为低压侧,能够实现升压和降压[6]。该双向变换电路能实现高低压侧的有效电气隔离,效率高,控制灵活。与传统光伏系统相比,本系统运行灵活,高效可靠,整体寿命得到提高;另一个很大的优点是,容易进行规模扩充,易实现模块化系统集成,能够较好地解决蓄电池在目前的光伏发电系统中所面临的问题。由于蓄电池组容量是可以灵活变化的,所以,需要扩充规模时,只需增加光伏电池板、增加并联的DC/DC变换器数目、增加蓄电池充电单元、更改控制软件程序即可。
图4 系统电路图
图5 双向DC/DC变换器 本系统真正实现了在光伏电池最大功率输出下对蓄电池进行最佳充放电。由图1可看出,光伏电池的最大功率点电压、电流在不同的情况下是变化的。所以,在负载不变的情况下,就需要系统同时调节充电电流来协调光伏电池最大功率跟踪,这样才能实现光伏电池最大功率输出。为了实现光伏电池最大功率输出时对蓄电池进行最佳充放电,负载确定后,控制器同时同方向调整DC/DC变换器和充电器的占空比D,实现最佳充电,也使放电的蓄电池按最佳放电电流放电。在光伏电池运行于最大功率点的前提下,本系统方案包括: 1)规定负载的最高限值,保证蓄电池能完成晚间或阴天的单独供电。 2)充电时,同时调节光伏工作点跟踪DC/DC变换器和双向DC/DC变换器,由其动态地确定需充电蓄电池数; 3)放电时,同样要判断光伏输出功率和负载功率的最大差,以此来确定参加放电的蓄电池数; 4)充放电都要维持蓄电池的最佳充放电模式。 从图4可以看出,直流母线电压和DC/DC变换器输出电压及负载输入电压相等,总充放电电流ic为DC/DC变换器输出电流与负载电流之差。设DC/DC变换器输出电压uo,输出电流io,输出功率po,负载电流iL,负载功率pL,总充电电流ic,各充放电单元高压侧电流icn,低压侧电流icn′,蓄电池电压uBn,(n为充放电单元的个数),则 Po=uoio,PL=uoiL(1) ic=io-iL= 另外,对于双向DC/DC变换器,由功率守恒得出 u1i1=u2i2(3) 又占空比D=ton/T,则 icn=i1= ic= 式中:Dn为第n个充电器的开关占空比,充电时为高压侧开关,放电时为低压侧开关。 所以,测得icn′后即可得到icn,得到Ic。这样,控制器实时采集io,uo,iL,icn′,各蓄电池端电压uBn等各数据,得出控制命令和保护措施。 系统充放电流程图如图6所示。充放电之前,控制器将满荷电和已被开启充放电的蓄电池从荷电量序列中去掉。然后按照各个蓄电池荷电多少对其余电池进行排列,将荷电量不满且缺量最多的蓄电池Bmax作为第一个充电的电池,然后依次确定充电次序。充电器先从第一个开始充电,即先将第一个充电器与DC/DC变换器一起进行协调控制。当第一个充电器的充电电流达到其蓄电池的最佳充电电流时,转入保护充电模式,对其开始进行恒流充电。在蓄电池端电压达到水解电压(一般为2.3V/单体,高于此值便开始出现电池酸液水解现象)时,转为恒压保护充电,并对过充电压值进行温度补偿,温度补偿系数取-4mV/℃,直至充满。然后按照上述所说方法开启第二个充电器,将其添加到被控制队列中,依次类推。控制器协调各个充电器,使其都尽可能处于最佳充电模式下,并尽可能将先充电的蓄电池充满。放电时与充电相似,实时计算po与pL之差,并以此计算出需放电的蓄电池数nf,计算时以单个蓄电池的最佳放电电流ifb为条件,即icn′=-ifb,nf=Ic/|icn|。放电顺序与充电相同,先从荷电量最大的蓄电池开始放电,以防荷电量小的个体电池完全放电后得不到及时再充。当po与pL之差减小时,以相反的顺序断开充放电单元。当所有蓄电池端电压到达设置的放电终止电压后,立刻停止放电,避免发生过放电。可以看出,放电控制比充电控制相对简单。
图6 充放电系统运行流程图 4 实验结果 为了验证方案的有效性,进行了相关实验。出于冗余考虑,实验用了额定功率3800W的38D1010X400型光伏电池方阵,15只100A·h(20h率),放电深度为60%的蓄电池和一台1000W的负载、一台500W的负载,每3个蓄电池串联为一个单元。其中1000W的负载一直运行,而500W的负载在13时加入,并在15时退出。实验数据见表1,结果表明,在各充放电电流为最佳的情况下,总充放电电流仍能够跟踪光伏电池输出功率的变化。最大功率跟踪和蓄电池充放电情况良好,只有一组蓄电池由于负载变化没有充满。系统既实现了光伏发电最大功率跟踪,又对蓄电池实现了最佳充放电。实验结果与理论分析一致,证明该充放电电路拓扑及其控制方法是可行的。 表1 实 验 数 据
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一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
- 放电电路(11037)
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103太阳能发电技术简介及其特点和三种光伏用电的主要形式介绍
光热、光电和光化学的直接转换。 1.太阳能发电技术简介目前太阳能发电有两种方法:一种是将太阳能转换为热能。然后按常规方式发电.称为太阳能热发电;另一种是通过光电器件利用光生伏打原理将太阳能直接转换
2017-09-20 14:58:31
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0离网型光伏发电系统原理及太阳能电池主要组件的介绍
一、系统基本原理 离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等
2017-09-27 10:16:58
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15太阳能光伏发电系统与电源系统详述
太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。独立运行的光伏发电系统需要有蓄电池作为储能装置,主要用于无电网
2017-10-26 17:08:59
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10快速了解太阳能发电的转换流程和原理
太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。光—热—动—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。
2017-11-23 09:23:15
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一种太阳能独立光伏发电系统
提出一种太阳能独立光伏发电系统。与传统的独立光伏发电系统相比,新系统具有对蓄电池的充放电进行有效控制、保护蓄电池不受损坏、延长蓄电池的使用寿命、充分利用太阳能、实现系统的能量管理等特点。由于双向
2017-12-26 18:18:13
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1怎么样自制太阳能发电系统
人们早发现太阳能是一个取之不尽的能源,如今随着电价阶梯的增涨,人们越来越靠近免费的太阳能发电的思考方向;今天我来介绍一下自制太阳能发电系统的方法,个人技术见解详情请看下文
2018-01-23 18:28:40
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屋顶太阳能发电板利弊_太阳能板屋顶发电原理
本文开始介绍了太阳能发电系统组成与太阳能板构成及各部分功能,其次介绍了太阳能板屋顶发电原理,最后分析了屋顶太阳能发电板的优缺点。
2018-01-30 14:36:47
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73156太阳能热发电基本原理
太阳能热发电是利用太阳能聚光器先将太阳辐射能转化为热能,然后经过各种方式转换为电能的技术形式。太阳能热发电包括: 聚光太阳能热发电(CSP)、太阳能半导体温差发电、太阳能烟囱发电、太阳池发电和太阳能热声发电等。
2018-03-16 15:30:06
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40246太阳能控制器的作用
太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。本视频主要详细介绍了太阳能控制器的作用。
2018-12-16 10:07:15
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22294如何设计独立太阳能光伏路灯系统中的MPPT控制器
太阳能作为作为一种新型绿色能源,以其取之不尽、用之不竭、无污染等优点,受到人们越来越多的重视。太阳能光伏发电是充分利用太阳能的一种有效方式。由于目前太阳能电池板价格比较高,为了降低系统造价和有效利用
2019-12-20 17:11:59
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64太阳能发电的特点_太阳能发电的原理是什么
本文主要阐述了太阳能发电的特点及太阳能发电的原理。太阳能发电是利用太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的光电技术来工作的。太阳能发电按照运行方式可分为并网光伏发电和离网光伏发电。
2020-04-08 14:23:55
22008
22008国外成功研发一种新型有机太阳能电池 暗房转换效率高达25%
近日,外媒报道称,一种新型有机太阳能电池被成功研发,这种电池在暗房中的转换效率高达25%,因此在室内环境很有发电潜力。
2020-04-10 14:48:49
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1070简单的新型太阳能发电装置_人造树叶
来自莱斯大学的研究人员制造了一种简单的新型太阳能发电装置,可将水和阳光转化为氢燃料。该系统与其他“人造树叶”的设计非常相似,但该团队表示,该系统可以自给自足,生产成本相对较低。
2020-05-09 09:36:20
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1828太阳能光伏发电原理
太阳能光伏发电原理主要是应用太阳能电池将太阳光直接转化为电能进行发电,利用了原始的光生伏特效应原理,当受到太阳能的光照时,独立光伏发电系统可以在白天把太阳能转化为电能,并且光伏发电技术正在全球范围内逐步得到应用。
2021-08-06 15:49:32
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43918太阳能发电站
太阳能发电站 太阳能光伏电站是通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。太阳能光伏电站按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。 中文名 太阳能光伏电站
2023-04-04 10:58:20
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1725太阳能光伏发电系统的工作原理、作用及优势
太阳能光伏发电系统是一种通过将太阳能转换为电能的设备。该系统主要由太阳能电池板、逆变器、电池组、电表和电线等主要组件组成。
2023-04-08 17:15:25
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5993太阳能发电原理 太阳能发电的优缺点
太阳能发电是一种利用太阳辐射能转换成电能的技术。其基本原理是通过太阳光辐射将光能转化成电能,具体分为以下几个步骤:
1. 太阳能电池板吸收光能:太阳能电池板由多个硅片构成,这些硅片
2023-04-13 14:28:15
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14685太阳能发电成本多少钱一度 太阳能发电怎么计算发电量
太阳能发电的成本与不同类型、规模和地理条件的太阳能发电系统有关,包括太阳能组件、逆变器、储能设备、安装费用、维护成本等。而太阳能发电的成本通常是以每千瓦时 (kilowatt-hour, kWh) 为单位来计算。
2023-04-13 14:48:44
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15242太阳能发电的方式 太阳能发电的三种主流技术
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电有两种方式,一种是光热电转换方式,另一种是光电直接转换方式。
2023-04-13 14:58:09
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11078太阳能发电的好处和坏处 太阳能发电的特点和意义
太阳能发电是一种利用太阳能光能转化为电能的技术。主要包括太阳能光热发电和太阳能光电发电两种方式。太阳能光热发电是利用太阳能的热能转换成电能的技术,一般采用大面积的反光镜等反光成像设备,将太阳的光能集中到热采集器上,并将集热的热能用来产生蒸汽,驱动涡轮机并发电。
2023-04-13 15:04:19
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16831太阳能发电的组成、优缺点解析
太阳能发电是一种利用太阳能转化为电能的技术,其主要原理是利用光伏效应,将太阳能转化成直流电能,接着通过变流器转化为可用电能供电。以下是太阳能发电的组成、优缺点以及工作原理解析:
组成:
太阳能发电系统主要由太阳能电池板、光伏逆变器及电池组成。
2023-04-16 16:32:06
6820
6820太阳能光伏发电系统的工作原理、组成及用途
太阳能光伏发电系统是一种利用光伏技术将太阳能转化为电能的系统,它由太阳能电池板组件、电池柜、逆变器、电表等部分组成。
2023-04-24 16:55:37
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16758太阳能智能发电系统原理
太阳能智能发电系统原理 太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为: (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能
2023-06-13 10:30:47
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1195太阳能发电系统的组成有哪些?
太阳能发电系统由太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池组成,如果输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:太阳能电池板太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电
2022-04-16 10:40:42
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太阳能发电原理是什么效应
太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射能,其中包括光能和热能。太阳光是一种电磁辐射,由能量较高的光子组成。太阳能发电利用的是光能,而非热能。下面将详细介绍
2024-01-12 14:46:10
5003
5003太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
太阳能是一种清洁、可再生的能源,其发电原理基于光电效应。太阳能发电是将太阳能转换为电能的过程。本文将详细介绍太阳能发电的原理和工作过程。 一、太阳能发电原理 太阳能发电基于光电效应。光电效应是指当
2024-02-20 15:52:34
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8021太阳能发电与传统能源比较
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、可持续的能源解决方案成为了全球性的课题。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,近年来得到了快速发展。 能源来源 太阳能发电 太阳能发电利用
2024-12-27 09:49:22
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