光伏控制器是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中,能自動防止蓄電池組過充電和過放電并具有簡單測量功能的電子設(shè)備。由于蓄電池組被過充電或過放電后將嚴重影響其性能和壽命,充放電控制器在光伏系統(tǒng)中一般是必不可少的。開關(guān)器件,可以是繼電器,也可以是MOSFET模塊。但PWM脈寬調(diào)制控制器,只能用MOSFET模塊作為開關(guān)器件。
光伏控制器
1. 高壓(HVD)斷開和恢復(fù)功能:控制器應(yīng)具有輸入高壓斷開和恢復(fù)連接的功能。
2. 欠壓(LVG)告警和恢復(fù)功能:當(dāng)蓄電池電壓降到欠壓告警點時,控制器應(yīng)能自動發(fā)出聲光告警信號。
3. 低壓(LVD)斷開和恢復(fù)功能:這種功能可防止蓄電池過放電。通過一種繼電器或電子開關(guān)連結(jié)負載,可在某給定低壓點自動切斷負載。當(dāng)電壓升到安全運行范圍時,負載將自動重新接入或要求手動重新接入。有時,采用低壓報警代替自動切斷。
4. 保護功能:
① 防止任何負載短路的電路保護。
② 防止充電控制器內(nèi)部短路的電路保護。
③ 防止夜間蓄電池通過太陽電池組件反向放電保護。
?、?nbsp;防止負載、太陽電池組件或蓄電池極性反接的電路保護。
?、?nbsp;在多雷區(qū)防止由于雷擊引起的擊穿保護。
5. 溫度補償功能:當(dāng)蓄電池溫度低于25℃時,蓄電池應(yīng)要求較高的充電電壓,以便完成充電過程。相反,高于該溫度蓄電池要求充電電壓較低。 通常鉛酸蓄電池的溫度補賞系數(shù)為 -5mv /CELL 。
1. 單路并聯(lián)型充放電控制器:
單路并聯(lián)型充放電控制器
并聯(lián)型充放電控制器充電回路中的開關(guān)器件T1是并聯(lián)在太陽電池方陣的輸出端,當(dāng)蓄電池電壓大于“充滿切離電壓”時,開關(guān)器件T1導(dǎo)通,同時二極管D1截止,則太陽電池方陣的輸出電流直接通過T1短路泄放,不再對蓄電池進行充電,從而保證蓄電池不會出現(xiàn)過充電,起到“過充電保護”作用。
D1為防“反充電二極管”,只有當(dāng)太陽電池方陣輸出電壓大于蓄電池電壓時,D1才能導(dǎo)通,反之D1截止,從而保證夜晚或陰雨天氣時不會出現(xiàn)蓄電池向太陽電池方陣反向充電,起到“放反向充電保護”作用。
開關(guān)器件T2為蓄電池放電開關(guān),當(dāng)負載電流大于額定電流出現(xiàn)過載或負載短路時,T2關(guān)斷,起到“輸出過載保護”和“輸出短路保護”作用。同時,當(dāng)蓄電池電壓小于“過放電壓”時,T2也關(guān)斷,進行“過放電保護”。
D2為“防反接二極管”,當(dāng)蓄電池極性接反時,D2導(dǎo)通使蓄電池通過D2短路放電,產(chǎn)生很大電流快速將保險絲BX燒斷,起到“防蓄電池反接保護”作用。
檢測控制電路隨時對蓄電池電壓進行檢測,當(dāng)電壓大于“充滿切離電壓”時使T1導(dǎo)通進行“過充電保護”; 當(dāng)電壓小于“過放電壓”時使T2關(guān)斷進行“過放電保護”。
2. 串聯(lián)型充放電控制器:
串聯(lián)型充放電控制器
串聯(lián)型充放電控制器和并聯(lián)型充放電控制器電路結(jié)構(gòu)相似,唯一區(qū)別在于開關(guān)器件T1的接法不同,并聯(lián)型T1并聯(lián)在太陽電池方陣輸出端,而串聯(lián)型T1是串聯(lián)在充電回路中。當(dāng)蓄電池電壓大于“充滿切離電壓”時,T1關(guān)斷,使太陽電池不再對蓄電池進行充電,起到“過充電保護”作用。
其它元件的作用和串聯(lián)型充放電控制器相同。
光伏控制器基本上可分為五種類型:并聯(lián)型、串聯(lián)型、脈寬調(diào)制型、智能型和最大功率跟蹤型。
并聯(lián)型控制器
當(dāng)蓄電池充滿時,利用電子部件把光伏陣列的輸出分流到內(nèi)部并聯(lián)電阻器或功率模塊上去,然后以熱的形式消耗掉。因為這種方式消耗熱能,所以一般用于小型、低功率系統(tǒng),例如電壓在12伏、20安以內(nèi)的系統(tǒng)。這類控制器很可靠,沒有如繼電器之類的機械部件。
串聯(lián)型控制器
利用機械繼電器控制充電過程,并在夜間切斷光伏陣列。它一般用于較高功率系統(tǒng),繼電器的容量決定充電控制器的功率等級。比較容易制造連續(xù)通電電流在45安以上的串聯(lián)控制器。
脈寬調(diào)制型控制器:它以PWM脈沖方式開關(guān)光伏陣列的輸入。當(dāng)蓄電池趨向充滿時,脈沖的頻率和時間縮短。按照美國桑地亞國家實驗室的研究,這種充電過程形成較完整的充電狀態(tài),它能增加光伏系統(tǒng)中蓄電池的總循環(huán)壽命。智能型控制器
采用帶CPU的單片機(如 Intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列)對光伏電源系統(tǒng)的運行參數(shù)進行高速實時采集,并按照一定的控制規(guī)律由軟件程序?qū)温坊蚨嗦饭夥嚵羞M行切離/接通控制。對中、大型光伏電源系統(tǒng),還可通過單片機的RS232接口配合MODEM調(diào)制解調(diào)器進行遠距離控制。
最大功率跟蹤型控制器
將太陽電池的電壓U和電流I檢測后相乘得到功率P,然后判斷太陽電池此時的輸出功率是否達到最大,若不在最大功率點運行,則調(diào)整脈寬,調(diào)制輸出占空比D,改變充電電流,再次進行實時采樣,并作出是否改變占空比的判斷,通過這樣尋優(yōu)過程可保證太陽電池始終運行在最大功率點,以充分利用太陽電池方陣的輸出能量。同時采用PWM調(diào)制方式,使充電電流成為脈沖電流,以減少蓄電池的極化,提高充電效率。
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