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      1. 公司動態
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        公司動態

        邊遠山區風光互補路燈電路控制系統

        由于偏遠山區和農村缺電,農村道路上幾乎沒有安裝路燈,非常不利于居民夜間出行。風能和太陽能發電中的應用已逐漸成熟,風光互補路燈發電系統的并網應用推動了其產業技術的進步。邊遠山區和農村,空氣污染少,建筑遮蔽少,地形開闊,太陽能和風能較為豐富。因此,可以充分考慮利用景觀資源,安裝風光互補路燈,改善居民的居住環境。
        系統各部分的工作過程如下:控制器檢測光伏電池的輸出電壓和電流,根據光伏陣列的輸出電壓和電流值計算光伏陣列輸出的最大功率點,并通過MPPT算法控制DC/DC電路,使DC/DC輸出電壓始終高于光伏系統輸出電壓和電流異?;蚬收蠒r的最大功率點,對光伏發電系統進行封鎖并進行故障檢修??刂破鞲鶕z測到的風速啟動風機發電系統,通過不可控整流濾波輸出風機輸出的三相通信電壓??刂破鳈z測到輸出電壓和電流值后,根據電池電壓為電池提供合適的充電電壓;當電池電量充足,風扇輸出電壓過高時,控制器啟動卸載電路,對風扇進行維護。直到發電機風速超過正常要求時,發電機風速被阻斷??刂破鲗π铍姵剡M行處理,通過對蓄電池電壓、電流、溫度的巡檢控制蓄電池的充放電,并對蓄電池進行過充、過放電維護。系統控制電路景觀互補路燈控制系統電路主要分為光伏發電、風力發電、電池管理、LED電流控制四部分,各部分電路及控制方法如下。光伏發電存的問題是,光伏電池的輸出特性受外界環境影響很大,電池表面溫度和日照強度的變化會導致輸出特性發生較大變化。
        給定的溫度和光照強度下,光伏電池特定的工作點達到最大輸出功率,稱為最大功率點。然而,由于太陽能電池的輸出特性是混沌的、非線性的,其數學模型難以確定,用解析方法無法求得最大功率。為了使電池充電過程中始終工作最大功率點,最大功率點跟蹤(MPPT)技術應運而生。它參與光伏電池與電池之間的最大功率跟蹤環節,不僅可以跟蹤光伏陣列的最大輸出功率,還可以輸出穩定的電壓給電池充電。其目的是當環境發生變化時,使太陽能電池板最大功率點調整其工作點。具有MPPT功能的主電路如圖2所示。
        主電路的工作原理是:控制器檢測主電路的電壓和電流,計算太陽能電池的輸出功率,并根據采樣的電壓和電流值結合MPPT算法輸出脈寬調制信號。通過改變MOSFET開關的占空比,達到buck電路電壓上下控制,進而達到最大功率輸出,保證電池的穩定充電。
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