光伏陣列MPPT充電控制器的設計
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4.7
針對實時追蹤光伏陣列最大功率輸出的問題,設計了一種通過檢測光伏陣列輸出電壓和電流的大小,實時高速改變充電控制脈沖的占空比,從而實現(xiàn)最大功率點跟蹤的充電控制器。采用CS51221芯片和DC-DC變換電路實現(xiàn)了這種控制方案,并對其進行了計算機仿真,仿真結果表明此方案能很好地實時追蹤光伏陣列最大功率點,有效的提高能源的利用率。
帶MPPT控制的光伏充電控制器的設計
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本文設計了一種具有mppt控制的光伏發(fā)電充電控制器。該控制器通過檢測蓄電池充電電壓、充電電流的大小,智能選擇充電器的工作狀態(tài),并在光照強度不足時自動切換到光伏發(fā)電最大功率點跟蹤控制mppt狀態(tài),采用擾動控制策略使光伏電池有最大的功率輸出,使控制器有較好的充電效率。實驗結果較好地說明所設計控制器的有效性。
一種基于MPPT控制的太陽能光伏充電控制器研制
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針對傳統(tǒng)太陽能光伏充電控制中出現(xiàn)的問題,研究了一種光伏電池陣列的最大功率點跟蹤mppt控制方法?;趍ppt控制方法上的太陽能光伏充電控制器具有智能性、自適應性的控制特點,使得整個太陽能光伏充電系統(tǒng)得以持續(xù)、平穩(wěn)、可靠的運行。
基于MPPT的太陽能光伏充電控制器研究
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介紹一種基于單片機的光伏電池充電器mppt控制方法。該控制器將太陽能光伏電池和mppt充電系統(tǒng)作為一個整體,通過精確采樣電壓值和電流值形成反饋,在日照強度及環(huán)境溫度大范圍變化時仍然可以快速、準確地跟蹤太陽能電池的最大功率點。
帶蓄電池的光伏系統(tǒng)中MPPT充電效果理論分析
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通過對太陽電池組件平面輻照、太陽電池組件特性以及蓄電池負載數(shù)學模型計算,分別對北京和廣州地區(qū)兩種典型氣候條件下應用mppt與直接耦合方式的輸出情況進行比較和研究,發(fā)現(xiàn)在廣州地區(qū)mppt的應用意義不大,而在北京地區(qū)冬季則能夠明顯增加太陽電池組件的輸出。在帶蓄電池的光伏系統(tǒng)中影響mppt控制器發(fā)揮效能的因素被分析和研究,要綜合當?shù)厝隁鉁刈兓?、負載狀況、經濟性以及可靠性等多方面考慮mppt的應用。
帶MPPT的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調器中的應用
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帶mppt的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調器中的應用——本文提出一種光伏發(fā)電技術應用在家用空調器的設計思想。對太陽電池的輸出特性進行研究。在太陽能轉移的過程中,系統(tǒng)用到最大功率點跟蹤的方法,提高了系統(tǒng)的光伏發(fā)電效率。光伏陣列的輸出電流進入buck—boost變換...
帶MPPT的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)在家用空調器中的應用
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提出一種光伏發(fā)電技術應用在家用空調器的設計思想。對太陽電池的輸出特性進行研究。在太陽能轉移的過程中,系統(tǒng)用到最大功率點跟蹤的方法,提高了系統(tǒng)的光伏發(fā)電效率。光伏陣列的輸出電流進入buck-boost變換器,而后通過逆變器變?yōu)榕c電網(wǎng)電壓同頻、同相的交流電給空調供電。詳細分析主電路的工作原理以及mppt的跟蹤原理,轉換效率。仿真結果驗證了理論分析的正確性。
基于MPPT技術的光伏路燈控制系統(tǒng)的研究
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4.5
基于MPPT技術的光伏路燈控制系統(tǒng)的研究
帶MPPT技術的光伏路燈控制系統(tǒng)探析
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太陽能最大功率點跟蹤技術(mppt)是光伏發(fā)電領域中一項非常具有價值的技術。使用siliconlabs公司的c8051f330單片機,結合mppt技術,設計了一套太陽能光伏路燈控制系統(tǒng)。系統(tǒng)除了具有蓄電池充、放電等常用功能外;為了節(jié)約電能,還設計了主、副路燈分時控制功能。系統(tǒng)軟件利用rtx51多任務實時操作系統(tǒng)實現(xiàn)。
分布式MPPT提高太陽能光伏系統(tǒng)效率的方案設計
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分布式mppt提高太陽能光伏系統(tǒng)效率的方案設 計 本文介紹了太陽能光伏系統(tǒng)由于部分電池板受到遮蔽而產生的發(fā)電量下降的問題,和 在電池板級采用分布式最大功率點跟蹤系統(tǒng)(mppt)的優(yōu)點,還就采用solarmagic技 術的各種案例研究結果進行了探討。 太陽能是市場上最有前景的可再生能源之一。由于政府推出激勵政策和傳統(tǒng)電力成本 不斷攀升的影響,越來越多的家庭開始轉向太陽能,并在屋頂安裝光伏(pv)系統(tǒng)。按照 目前的光伏系統(tǒng)價格計算,用戶通常在7-8年后才能獲得投資回報。政府激勵政策和光伏 系統(tǒng)的使用壽命必須能持續(xù)20年或更久。太陽能光伏系統(tǒng)的投資回報取決于該系統(tǒng)每年 的發(fā)電量,因此用戶需要的光伏系統(tǒng)必須具備高效、可靠和易于維護等特性,從而可以獲得 最大限度的發(fā)電量。 如今,很多安裝太陽能光伏系統(tǒng)的用戶已經意識到部分或間歇性的遮蔽會影響到系統(tǒng) 的發(fā)電量。 部分陰影遮蔽對
一種智能光伏充電控制器的設計
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介紹了一種基于低功耗比較器max923的智能光伏充電控制器。通過實驗驗證,該系統(tǒng)充電效率高,特別是在弱光天氣情況下,也能很好地將光能轉化為電能,充分利用了太陽能。相對于傳統(tǒng)的單片機控制的光伏充電控制器,不僅可靠性高,而且成本大幅降低,值得推廣應用。
用于LED太陽能路燈的MPPT控制器NCP1294參考設計
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designnote–dn06054/d referencedesign forsolarpowermpptcontroller deviceapplicationinput voltage output voltage output current topology ncp1294solarstreetlighting12-24va13.2va2.0aflyback table1:ncp1294outputstatistics characteristicmintypmaxunit outputvoltage91213.5v outputcurrent02.0a oscillatorfrequency100khz 1.<2macurrentcon
MPPT太陽能LED路燈控制器設計
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敘述了一種智能高效的光伏照明控制系統(tǒng)。對于提高輸入端太陽能電池輸入功效,提出了一種綜合了梯度步長的導納增量法和等步長查詢法的新型mppt算法,并且結合實際蓄電池充電各階段采取不同充電策略,使算法更加符合實際運用。對于提高輸出功率的利用率,提出了基于智能控制脈沖調制(pwm)的分時段led調光方法。
NXPMTP612太陽能MPPT充電解決方案
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nxpmtp612太陽能mppt充電解決方案 關鍵詞:電源管理,太陽能,mppt nxp公司的mtp612是太陽能最大功率點跟蹤(mppt)ic,設計用于太陽能 光伏(pv)電池或燃料電池。mtp612支持由正在申請專利的mppt算法,專 用軟件庫和易于使用的應用編程接口(api)支持。mtp612采用70mhz的 arm7tdmi-s32位risc核,128位寬的接口和加速器,提供10位adc和八 個模擬輸入,每路的轉換時間低至2.44us。主要應用在pv電池和燃料電池的充 電,家用電器的電池充電,手提設備電池充電和dc/dc轉換器以及微逆變器。 本文介紹了mtp612主要特性和優(yōu)勢,方框圖,軟件架構框圖以及采用mtp612 的光伏電壓mppt電池充電控制器板主要特性,電路圖和材料清單。 mpt612max
太陽能光伏智能充放電控制器
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太陽能光伏智能充放電控制器 全防水雙路輸出系例 一:系統(tǒng)電壓說明: 1.控制器上電時將檢測系統(tǒng)電壓,如果是12v系統(tǒng)數(shù)碼管顯示“1.”;如果是24v系統(tǒng)數(shù)碼 管將顯示“2.”; 二:安裝及使用(注:接線先后順序一定要正確) 1.控制器外形尺寸:100×82×25(mm); 2.控制器安裝尺寸:86×75(mm);安裝孔直徑3.5(mm); 3.導線連接:導線與控制器接線一定要牢靠,導線過電流容量選擇一定要正確; 4.控制器接線正負極不要接反:接線時注意分清正負極,“+”接正極,“-”接負極; 5.控制器接線先后順序:先接蓄電池,蓄電池指示燈亮后,再接太陽能電池板(如有陽光 電池板指示燈會亮),然后進行模式設置,將負載設置為手動模式,確定負載指示燈滅掉 后再接負載,以免接線時,負載端有電壓輸出,導致操作人員觸電;注意:電池板峰值電 壓不要超過55v,各設
基于MPPT技術的太陽能發(fā)電的路燈控制系統(tǒng)
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基于mppt技術的太陽能發(fā)電的路燈控制系統(tǒng) 2011-4-610:50:24 太陽能是一種清潔高效的可再生能源。在陽光充足的白天,屋頂 的光伏電池將太陽能轉化成電能,供人們在夜晚使用。據(jù)專家預 測,到2040年,全球的光伏發(fā)電量將占世界總發(fā)電量的26%, 2050年后將成為世界能源的支柱。太陽能路燈以太陽光為能源, 不需要鋪設復雜的管線,安全節(jié)能無污染。白天利用太陽光給蓄 電池充電,晚上蓄電池提供能量帶動路燈工作。路燈的關/開過 程采用光控,采用最大功率跟蹤技術,最大程度的吸收太陽能, 提高太陽能光電池的效率,以降低路燈系統(tǒng)的成本。最大功點跟 蹤(maximumpowerpointtracking,mppt)系統(tǒng)是一種通過調 節(jié)電氣模塊的工作狀態(tài),使光伏板能夠輸出更多電能的電氣系 統(tǒng)。 1硬件組成 太陽能路燈控制系統(tǒng)的組成如圖1所示。 1.1
絕緣子監(jiān)測系統(tǒng)中的光伏充放電控制器設計
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4.8
運用光伏發(fā)電,給絕緣子在線檢測系統(tǒng)提供電源,經過檢測蓄電池的狀態(tài),通過dc/dc、電壓電流調節(jié)反饋電路來控制對蓄電池的充放電.并完成蓄電池的防雷擊保護、防蓄電池過充和過放保護、防反接保護.通過實驗仿真分析,滿足實際要求.
123光伏電站光伏陣列驗收建議
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4.8
1.光伏陣列分項工程驗收內容 1.1光伏系統(tǒng)驗收總則 1.太陽能光狀系統(tǒng)工程驗收的程序和組織應遵守《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一 標準》gb50300的要求,并應符告下列規(guī)定: 太陽能光伏系統(tǒng)工程的檢驗批驗收和隱蔽工程驗收應由監(jiān)理工程師主持, 施工單位相關專業(yè)的質量檢查員與施工員參加; 太陽能光伏系統(tǒng)分項工程驗收應由監(jiān)理工程師主持,施工單位項目技術 負責人和相關專業(yè)的質量檢查員、施工員參加;必要時可邀請設計單位 相關專業(yè)的人員參加; 太陽能光伏系統(tǒng)工程驗收應由總監(jiān)理工程師(建設單位項目負責人)主持, 施工單位項目經理、項目技術負責人和相關專業(yè)的質量檢查員、施工員 參加;施工單位的質量或技術負責人應參加;設計單位太陽能光伏系統(tǒng) 工程設計人員應參加;并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的工程驗收還應有電網(wǎng)公司相關技 術人員參加。 既有建筑安裝太陽能光伏系統(tǒng)工程驗收應由建設單位項目負責人主持, 其他參加人員
光伏蓄電池MPPT-脈沖充電方法研究??
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4.8
鉛酸蓄電池廣泛應用在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,為提高光伏發(fā)電效率,同時延長蓄電池的使用壽命,提出了一種將最大功率點跟蹤(mppt)與恒壓脈沖充電結合的分段充電策略,即涓流充電-mppt充電-脈沖充電。其中mppt可使光伏電池獲得最大功率輸出,而脈沖充電又可提高鉛酸蓄電池的充電效率和壽命。對系統(tǒng)進行仿真,分析表明相對于普通的pwm光伏控制器,該策略不僅充分利用光伏能源,而且在此策略控制下蓄電池充電效率得到提高,延長了使用壽命。
高效光伏充電控制器的設計
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針對在水文監(jiān)測系統(tǒng)中因充放電方式不正確造成的蓄電池損壞和監(jiān)測系統(tǒng)不能正常工作的情況,設計一種基于stm32芯片的高效充放電管理系統(tǒng)。通過對光伏電池和鉛酸蓄電池充放特性的分析,采用buck電路和最大功率點跟蹤(maximumpowerpointtracking,mppt)技術實現(xiàn)對蓄電池的充放電過程進行有效控制,提高光伏電池充電效率,保證了水文監(jiān)測系統(tǒng)能夠高效穩(wěn)定工作。設計完成系統(tǒng)的軟硬件設計及相關實驗,并得出實驗結果和結論。實驗結果表明,該控制器能夠根據(jù)蓄電池端電壓自動切換充電方式,避免了由于充電電壓過高過低引起的蓄電池使用壽命縮短,同時相對普通充電控制器具有更高的充電效率。
基于Buck拓撲的光伏充電控制器設計
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4.4
介紹了一種基于buck拓撲的光伏充電控制器,以pic16f1829為主控mcu,實現(xiàn)具有mppt和恒壓充電的分段充電功能,實驗結果表明,該充電控制器可充分利用太陽能電池板,具有較高的工作效率。
光伏發(fā)電控制器的液晶顯示設計
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4.5
基于高穩(wěn)定性單片機pic18f97j60設計了一種獨立運行光伏發(fā)電控制器。該控制器采用串口lcd作為顯示界面,能夠實時顯示太陽能電池的電壓和輸出電流、負載用電情況和控制器運行狀態(tài)??刂破髂軌蛲ㄟ^以太網(wǎng)與上位機通信。給出了光伏控制器液晶顯示模塊的硬件結構設計和軟件流程設計。實驗結果表明,該液晶顯示模塊接口簡單,抗干擾性強,工作穩(wěn)定,能夠滿足光伏控制器實時顯示的要求。
試議基于微控制器的光伏充放電控制器的設計
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4.7
進入二十一世紀以來,隨著工業(yè)化程度提高,各種非再生能源,諸如煤、石油等等的石化能源的大量消耗導致了能源危機日益嚴重。在這種環(huán)境背景下,節(jié)能降耗日漸緊迫。人們開始重視使用新型的可再生能源,太陽能光伏電源作為清潔性能源,具有廣泛性應用范圍。本論文以太陽能便攜式電源為例,基于微控制器的光伏充放電控制器的設計進行研究。
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職位:公路工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林