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数字信号控制器在太阳能逆变器中的应用

时间:11-12 来源:3721RD 点击:

工作的装置。它的控制性能直接影响蓄电池使用寿命和系统效率。

5.1全数字太阳能智能控制器

全数字太阳能智能控制器全部采用微电脑和无触点控制技术,并具备各种保护功能,广泛应用于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号,也可为边远地区、海 岛以及移动场所提供电力。由于太阳能电池的寿命一般均在20年以上,因此系统寿命可靠性较高,并可取代柴油机,实现无人值守。

性能特点:控制电路与主电路完全隔离,可正接地也可负接地;LED、LCD显示功能,可显示当前蓄电池电压、太阳能电池阵列输出电流、负载电流及蓄 电池充电电流、日发电量、累计发电量;多路(6路/12路/18路等)太阳能可以同时接入;阶梯式控制方式,可使太阳能电池发出的电能最大限度向蓄电池充 电,效率大大提高;各路充电电压检测具有"回差"控制功能,可防止静态开关进入振荡状态;过充、过放、过载、短路、接反、过热等一系列报警和保护功能;霍 尔电流互感器检测电流;温度补偿调节电压;最近30天的电量数据采集,缺电时电量可以存储;太阳能每天累计发电量,太阳能历史累计发电量,掉电数据不丢 失;具有RTC功能,可以查寻当前时间,在任何时候出现异常(过充、过放、过载、短路等),会把不同故障发生的时间分别记录下来,送上位机显示;提供标准 RS232/RS485接口;根据客户不同需要,可安装不同等级防雷器;根据系统需要,可提供光控、油机、备用电源等功能。

5.2全数字风力发电智能控制器 全数字风力发电智能控制器是控制风力发电机将风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,控制器全部采用微电脑和无触点控制技术,并具备各种保护功能,广泛应用 于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号,也可为边远地区、海岛以及移动场所提供电力。

其性能特点与全数字太阳能智能控制器类同,不同之处如下:多路风机可以同时接入;阶梯式控制方式,可使风机发出的电能最大限度面向蓄电池充电,充电效率大大提高; 控制器内置大功率风机卸载电阻,无级调节,逐级投入,使蓄电池不会经受突变大电流充电,大大提高蓄电池使用寿命;风机平稳降速,有效防上风机飞车;最近30天的电量数据采集,没电时电量可以存储。

5.3无尾翼风机控制器原理与特征

5.3.1无尾翼风机控制器原理可用图5描述。

图5 无尾翼风机控制器原理图

5.3.2无尾翼风机控制器特点 采用Microchip公司专用微处理芯片;专用的风速仪与高性能风向传感器; 实时显示风速、风向、功率、电压、电流、手/自动刹车、偏航、变桨等信息;EMI/EMC指标优异,配备RS232/RS485及上位机监管软件;具有欠 /过压自动切换,可实现三级电动刹车,自动关桨;防雷击、过载、短线等各种故障自动保护功能及故障报警;可设置最佳切入风速和切出风速,运行中能进行智能 控制,自动根据风速、风向的变化,改变桨距、偏航方向,实现最大功率输出;工作温度-20℃~+70℃,可配置微型打印机。其应用范围适用于各种无尾翼风 力发电机的控制。

5.4风光互补智能控制器

风光互补智能控制器是控制太阳能电池、风力发电机将太阳能、风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,由于风力资源和阳光资源在不同的地域、季节、天气条件分 布不同,具有一定的互补性。同时充分利用风力资源发电一次性投资较低,而新能源发电系统维护量低,采用风光互补系统,性价比高。兼有太阳能控制器、风力发 电控制器的特点。

5.5路灯控制器

太阳能路灯是一种独立的照明系统,路灯控制器是将太阳能转化为电能并贮存到蓄电池为道路提供照明的装置,采用微电脑芯片和无触点控制技术,并具备各种保护功能。

性能特点为:照明开/关灯自动控制(光控、定时可设定);时控有1小时、3小时、4小时、5小时、6小时、8小时自由选择;蓄电池充/放电、欠压/过压/反接保护及温度补偿自动控制;负载开/短路自动保护,保护自复位。

6 风机并网逆变电源

风机并网发电是将风力发电机所发出的交流电经过整流逆变成交流电并馈送电网。与太阳能发电一样,风力发电是新能源发电走向可持续发展的必由之路。

工作原理可用框图6表示,其性能特点与太阳能并网逆变电源类同。

图6 风机并网逆变电源框图 7

光伏风力发电系统专用上位机软件 该软件为用户提供一个远程监管供电、用电设备的在线系统,配合多功能离网、并网逆变电源,对系统进行实时数据显示与处理、系统功能分析、系统事故追忆、各 种文档备份、用户级别选择、实现远程特定功能控制、新用户电源使用学习、在线帮助等功能。

具体功能如下:

①实时数据显示与处理:对于系统电量

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