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=icn(2) 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 (4) icn=i1=i2=icn′(5) ic=icn′(6) 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(10730)
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系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、太阳能电池板、锂电池充放电保护、升压、WIFI模块、高亮LED灯、光照检测组成。1、通过太阳能给锂电池充电,具有充电保护
2021-07-12 06:09:57
我的梦想——家用太阳能发电系统(连续更新中)
太阳能发电系统的梦想,如图二所示。(注:所有的模块都不是自己设计,仅仅是简单拼接。)图2、拼接的太阳能给USB充电电路 2012年10月~11月,首先做了个简单整体规划,第一步要解决的就是选择主控
2013-01-26 15:25:11
找能设计太阳能充电路的高人
大致要求如下:1、通过10W18V太阳能电板对锂电池(单个4.2V)充电(电池3个串联12.6V),2、带保护电路,过充,欠压,3、通过光控制太阳能板在输出电压&电流小到一定值时充电截止(反之同理),此时锂电池放电,驱动照明设备。原理图+pcb设计。
2017-06-20 22:27:08
无锡太阳能发电系统
1)简介离网型太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站等应用场所。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构成。光伏
2013-03-11 10:33:39
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
求一种基于单片机锂电池太阳能充电系统电路方案
以 STC89C52RC单片机微控制器为核心,针对便携式的小功率产品,设计一个太阳能锂电池充电系统,并对锂电池组的充、放电过程进行保护。锂电池组的电流、电压、将被系统控制器通过控制AD转换芯片及时采集,并以LCD1602显示。包含论文一篇109【电路方案】基于单片机锂电池太阳能充电系统电路方案
2021-11-10 08:33:01
浅析离网光伏发电系统
离网光伏发电系统由太阳能电池组件、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构成,太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区,通讯,海岛,养殖业等无常规电能地区。光伏方阵在有光照
2021-09-09 09:08:15
用于太阳能照明系统的智能控制器
、寿命<br/>短、运行不稳定等问题, 提出了一种应用于太阳能照明系统<br/>的新型智能控制器。控制器实现了基于单片机89C51 的工&
2009-12-15 17:32:21
电子书:太阳能收集及应用解决方案
的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。本电子书介绍了太阳能发电原理以及太阳能充电控制器的设计方案和电路图。目录:一文看懂太阳能光热发电原理及分类浅析光伏逆变器的工作原理12v太阳能充电电路图大全(七款
2019-02-21 16:23:34
离网光伏发电是由哪些部分组成的
离网光伏发电的组成由太阳能电池组件、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构成,太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区,通讯,海岛,养殖业等无常规电能地区。光伏方阵在有光照
2021-09-09 06:52:16
离网型太阳能光伏发电系统
离网型太阳能光伏发电系统简介最近几年随着国家大力倡导清洁能源使得大家对于离网型太阳能光伏发电系统的应用越来越多,所以这也就导致了很多原本并不认识这一系统的人都听说过了它,但是大家对于它的认识仅仅只是
2021-06-30 07:31:32
简易DIY——太阳能卫星陀螺机器人
`本项目介绍的是太阳能卫星机器人,同样是采用太阳能脉动充放电控制电路,但是却是另外一种全新的运动方式——以陀螺旋转的方式移动,所以又称为太阳能陀螺机器人。 如果了解BEAM机器人的朋友,可能对这样
2015-03-05 14:44:25
美军最大的太阳能发电系统诞生
跟踪系统也是世界最大的低聚光太阳能发电站。 白沙导弹靶场是一个测试和评估命令安装项目,主要用于支持研究、开发、测试和评估武器和空间系统、子系统和组件。白沙包含一个导弹靶场或火箭发射中心,是美国最大
2013-01-18 10:55:32
苏州太阳能发电系统
装置,省掉蓄电池,比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达35%一45%,从而使发电成本大为降低。省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。 (3)分布式安装,就近就地分散发供电,进入
2013-03-11 10:35:07
超级电容在太阳能充电中的应用
的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。 光伏发电系统主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器组成。超级电容可以作为一
2017-12-19 09:50:42
超级电容在太阳能光伏产品上的应用
。由于一般电池的使用寿命短(循环充放电次数不超过1000次),低温特性差(冬天低于10℃不能工作),不环保等因素成为太阳能产品发展的瓶颈,超级电容是近些年兴起的绿色储能元件,其使用寿命长(循环充放电次数
2016-08-08 10:13:27
超级电容在太阳能草坪灯中的应用
,因此,即使在阴天,太阳能电池也能对超级电容器充电;与蓄电池相比,其过充、过放都不对其寿命构成负面影响,可靠性高、使用寿命长(充放电循环寿命在10万次以上);此外还具有优良的温度性能,可在-40℃~85℃的环境温度中正常使用;无污染,是一种绿色电源;可焊接,而且不存在像蓄电池那样接触不牢固等问题。
2021-09-30 14:04:32
采用PWM控制的一种新型光伏控制器解决方案
摘 要: 本文针对现有光伏控制器控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关
2018-09-28 16:10:20
风光互补并网发电系统实训台
一、装置简介QY-TYN07型500W风光互补并网发电系统教学实训台是集于太阳能发电及风力发电为一体的新型教学实验系统。可完成风力发电和太阳能发电及基站的供电及并网逆变电源系统集成的相关实验及教学
2021-06-30 07:53:11
100W户外离网太阳能发电系统
100W户外离网太阳能发电系统可高效、安全、稳定的构建 “发储供” —体化的户外太阳能离网供电系统为森林边防、水利、电力、农业等应用领域,处于偏僻山区、海洋岛屿等基础设施建设较差的无电或供电困难场地
2022-05-04 08:43:59
30w太阳能气象发电系统
30w铝边框多晶玻璃太阳能电池板可以运用于太阳能气象站发电系统,采用玻璃层压太阳能板工艺,尺寸600*340*25mm,太阳能气象站是集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统
2022-05-07 10:18:10
0.5w动物GPS定位太阳能板
面制造技术使其拥有宽阔的光谱响应特性。太阳能发电具备良好的安全性、稳定性与易部署性,是一种不依赖电网而独立运行的发电系统。欢迎致电深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 15:57:13
太阳能草坪灯
电池的工作原理。太阳能板发电方式有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。想了解更多关于太阳能板发电的知识,欢迎致电深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 16:25:35
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
2017-09-27 10:16:5815
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 17:08:5910
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 18:18:131
怎么给太阳能板储能电池做维护?如何保养?
太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761
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