8米60瓦太阳能路灯正常配置
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因此,在光伏发电中,要的整体效率,一个重要的途经就是实时光伏电池的工作点,使之始终工作在功率点附近。目前常用的太阳能功率点跟踪有扰动观察法、电导量法、模糊逻辑控制等。本文采用电导量法实现功率点跟踪。本采用电导量法实现功率点跟踪控制。电导量法是MPPT 控制常用算法之一。通过光伏阵列P-U 曲
[键入文字] 4 线可知输出功率值
Pmax 处的斜率为零,所以有: 公式(2)为达到功率点的条件,即当输出电导的变化量等于输出电导的负值时,光伏阵列工作在功率点。电导量法通过比较光伏阵列的电导量和瞬间电导来改变控制。这种控制算法控制,响应速度快,适用于大气条件变化快的。这种MPPT 控制算法的优点是在光照强度发生变化时,光伏阵列输出电压能以平稳的跟踪其变化,而且稳态的振荡也比扰动观测法小。 3. 控制器硬件设计 控制器总体结构如图2 所示,该以Atmega48单片机为核心。电路主要由单片机工作基准电压供给电路、电压采集电路、充电控制电路和负载输出控制与检测电路等部分组成。电压采集电路包括太阳能电池板和蓄电池电压采集,用于对太阳光线强弱的识别以及蓄电池电压的获取Atmega48是基于R RISC、低功耗CMOS的8位单片机,芯片内部集成了较大容量的存 储器和丰富强大的硬件接口电路,它具备A V R 单片机的性能和特点,但由于其采用了小引脚封装,所以其价格仅与低档单片机相当。 3.1.电源电路设计 Atmega48 单片机需要5V 的供电,由于太阳能极板输出电压的不,设计中采用电源芯片LM2931 对太阳板电池输出电行稳压后供给Atmega48 单片机。电源电路 如图3
所示。控制器中主要有三路采样: 太阳能电池输出电压、蓄电池端电压和蓄电池工作 电流。控制器电压采样经高阻值精密电阻分压,避免分压电阻流过的电流对主电路和采样电路的影响; 电流采样电路是利用霍尔电流传感器将电流转换为电压
6 图4 的电路包括三个部分:输出电压电阻分压部分,通过这一部分0 ~3.3V 的电压; 然后是一个滤波电路,以便减小高频的,平缓的直流电压,输出端加一个稳压管,使输出电压不超过3 . 3 V ,其中跟随器采用LM324,后由Atmega48单片机的A/D转换模块的将采集到的电压转换为数字。
霍尔电流传感器采用C025A 型霍尔电流传感器,它应用霍尔效应闭环原理的电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流其电路如图5 所示。 3.3.温度检测电路
6 图4 的电路包括三个部分:输出电压电阻分压部分,通过这一部分0 ~3.3V 的电压; 然后是一个滤波电路,以便减小高频的,平缓的直流电压,输出端加一个稳压管,使输出电压不超过3 . 3 V ,其中跟随器采用LM324,后由Atmega48单片机的A/D转换模块的将采集到的电压转换为数字。
霍尔电流传感器采用C025A 型霍尔电流传感器,它应用霍尔效应闭环原理的电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流其电路如图5 所示。 3.3.温度检测电路
温度的检测采用负温度系数的热敏电阻进行,其电路如图6 所示。在单片机的基准电压源AREF 两端串联热敏电阻R11 和电阻R12,单片机通过对R11 和R12 分压点的采样,从而对温度进行判断,并进行相应的温度补偿。基准电压通过A R E F 引脚上加一个电容C 5 进行解耦,以便更好的噪声。 3.4.充电电路及放电电路充电电路采用功率场效应管IPF3808S 作为充电电路中的开关器件,并由单片机通过判断蓄电池端电压和太阳能电池电压来决定是否充电。在放电模块中,同样采用功率场效应管IPF3808S,放电电路如图7 所示。 放电如下:当PB0 输出低电平时,Q2 截止,从而Q6导通,将蓄电池的负端和负载的负端接通,此时蓄电池为负载提供电源,蓄电池放电。当P B 0 输出高电平时,Q 2 导通,从而Q 6 截止,将蓄电池的负端和负载的负端断开,蓄电池停止对负载的供电。