Nieuws
industry News
bedrijf Nieuws
Certificeringen
Neem contact op
Tel: + 86-755-23091101 & + 86-755-23091100  
Fax: + 86-755-23091102   
Informatie: info@ipandee.com
Adres: Vloer 2, Gebouw A2, Lilang Software Park, No. 31, Bulay Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
China Postcode: 518000
Contact nu
Volg ons
Jouw positie: Huis > Nieuws > industry News > Controller in fotovoltaïsche energiecentrale

Controller in fotovoltaïsche energiecentrale

internet 2019-01-25 10:31:22

De controller is een belangrijk onderdeel van de fotovoltaïsche energiecentrale en moet bij het ontwerp van de controller rekening houden met de vraag of de controller de regeling en het beheer van de stroomconversie van de fotovoltaïsche energiecentrale en het opladen van de batterij kan optimaliseren. Alleen door het juiste type te kiezen, kunnen we de veiligheid en betrouwbaarheid van PV-centrales verbeteren en gebruikers een betere stroomkwaliteit bieden.

PV-centrale wordt gewoonlijk in een afzonderlijke reeks van fotovoltaïsche cellen, batterijen, controller, omvormer, low voltage transmissielijnen en gebruikers belastingcomponenten. Waarbij de batterijopslagdoos speelt de rol van het aanpassen van de energie: de energie opgewekt door zonnecellen voldoende daglicht overmaat overtollige energie batterijpakket opgeslagen terwijl het systeem onvoldoende is elektriciteit of laadvermogen batterij aan de belasting toegevoegde En houd de voedingsspanning stabiel. De regelaar is een besturingssectie van het PV-centrale: het verandert volgens de sterkte van het zonlicht en de belasting constant bedrijfstoestand van de accu en schakelende regelaar, zodat het laden, lossen of druppelladen en andere bedrijfsomstandigheden afwisselend om zo de continuïteit en stabiliteit van de PV-energiecentrale werkzaamheden te waarborgen, door het detecteren van de laadtoestand van de accu, de accu nog steeds uit te stoten in rekening gebracht, het laden is gestopt, blijven vervullen, om de lozing bedrag of afvoer stop instructie te verminderen, is de accu te beschermen tegen overbelasting en verdere toets, de controller ook diverse beschermings- en bewakingsfuncties, de controller hub gehele plant, direct de betrouwbaarheid van de algehele gezondheid van de plant beïnvloedt het systeemontwerp, de bereiding en het installatieproces speciale aandacht; ontlading sectie.

controleurBasisprincipe van het regelen van lading en ontlading

1 batterij laad controle

Verschillende accu's hebben verschillende laad- en ontlaadkarakteristieken, dus er zijn ook verschillende regelstrategieën nodig. Hier wordt de lood-zuur batterij als voorbeeld genomen om het werkingsprincipe van de controller te illustreren.

Lood-zuur accu opladen Er zijn vele manieren, bijvoorbeeld floating charge, constante spanning laadstroom limiet, wordt de laadspanning verhoogd en dergelijke. Via de stroombegrenzende constante spanning laden, de batterij laadspanning verandert wanneer, zoals afgebeeld in FIG.

Het laadproces is verdeeld in drie fasen. De eerste fase, de gevormde zwavelzuur in de poreuze actieve materiaal surge tijd te verspreiden naar de buitenplaat, waardoor de potentiaal van de batterij ten goede komt, de batterij klemspanning snel stijgt (OA para), een tweede stap, met de werkzame stof microporiën het aandeel van zwavelzuur in de snelheid en de snelheid van diffusie neiging langzaam uit te balanceren, zodat de batterijspanning stijgt langzaam (AB boven), de derde fase wordt de stroming in grote ontleding van de batterij, een grote hoeveelheid aan het begin van de beide elektrodeplaten gas, wat een slechte geleider en tot versterking van de inwendige weerstand van de batterij, maar de batterij klemspanning blijft aanzienlijk langzamere stijging (CD segment) stijgen. Na de derde fase, als het doorgaat om de batterij op te laden, het zal worden beschadigd als gevolg van overbelasting, van invloed op de levensduur van de batterij. Volgens dit principe wordt de spanningsmeting ondergebracht in de microprocessor en een spanningsvergelijkschakeling, door het bewaken van de spanning van het punt D kan worden bepaald of het einde van het opladen van de batterij, dit is een spanningsbesturingstype opladingregelmiddel vergelijker aangebracht D De puntspanning wordt de "drempelspanning" of spanningsdrempel genoemd.

2 basisprincipe van de controle van de batterijontlading

Het ontlaadproces van lood-zuur batterijen. Net als bij het laadproces, is de klemspanning van de batterij tijdens het ontlaadproces ook samengesteld uit drie fasen. De eerste fase, wanneer de ontlading begint, korte snelle daling batterij klemspanning (OA para), een tweede trap, de accu daalt geleidelijk (AC sectie), een derde fase, de klemspanning van de batterij in een zeer korte tijd snel Lager (CD-segment). Het is duidelijk dat tijdens het ontladingsproces hoe langer de tweede fase, hoe hoger de gemiddelde spanning en hoe beter de spanningskarakteristieken. Volgens dit principe wordt de spanningsmeting ondergebracht in de microprocessor en een spanningsvergelijkschakeling, door detectie van de spanningswaarde van het punt D, de batterij kan worden bepaald of het einde van het lossen is kwijting controle spanningsgeregelde, wordt de spanning op punt D genaamd " Drempelspanning "of" spanningsdrempel ".

Controller type en kenmerken

Momenteel gebruikte fotovoltaïsche systemenLaad- en ontlaadregelaarEr zijn series-pas multi-stage impuls type en variëteit, die hun eigen kenmerken, toepassingen zijn niet hetzelfde.

1-serie controller

De controller bewaakt de accuklem spanningsdetectie, de batterij volledig opgeladen wanneer het terminale voltage een corresponderende drempelwaarde bereikt, de regelaar schakelelement in serie uit de accu laadcircuit verbonden, het opladen van de batterij wordt gestopt, wanneer de batterijspanning daalt tot de drempelspanning recovery lading, Het schakelelement schakelt hier het acculaadcircuit in en hervat het laden van de accu. Voordeel van de reekscontrolemechanisme klein is, de schakeling is eenvoudig, goedkoop, maar omdat er een vermogenstransistor voor het regelen drukval, wanneer de laadspanning is vanaf een grote energieverlies brengen. Bovendien, wanneer het stuurelement is uitgeschakeld, wordt de ingangsspanning stijgen tot het niveau van de nullastspanning van de energie opwekkende en dus tandem fotovoltaïsche opwekkingssysteem besturingseenheid aangepast is kilowatt of minder.

2 bypasscontroller

De besturingsinrichting bewaakt de accuspanning bewakingsschakeling, de batterij volledig opgeladen wanneer de klemspanning bereikt als drempel energiebelasting schakelelement koppel de batterij circuit, overladen huidige schakelelement wordt overgedragen aan de energiebehoefte, het teveel Het vermogen wordt omgezet in warmte. Wanneer de spanning van de accupool daalt tot de spanningsdrempel voor het herstellen van het opladen, maakt het schakelelement de energieverbruikende belasting los en schakelt tegelijkertijd het acculaadcircuit in. De bypass-controller heeft een eenvoudig ontwerp, is goedkoop en heeft een klein laadlusverlies, maar vereist een groot stroomtransporterend vermogen van het bedieningselement. Eenvoudige kilowatt bypass regelaar voornamelijk voor de fotovoltaïsche stroomopwekking, kan een hoge standaard bypass controller ook worden gebruikt om een ​​grote fotovoltaïsche installatie macht. Een aantal stellen van de zonnepanelen in serie in het vierkant, de laadspanning van de accu naar de instelling van de bypass besturingssectie die vermeld wordt de reeks van één of meer van de deelvenstergroep omzeilen, het besturingscircuit schematische gedeeltelijke bypass volgende afbeelding toont.

3 multi-level controller

De kerncomponent van een multi-traps controller multicircuit is een ladingssignaalgenerator die wordt bestuurd door een laadspanning. Multi-stap controle van de laadtoestand van de batterij, de controller automatisch verschillende laadstroom in te stellen: Als de batterij niet in de volle toestand, waardoor de huidige te stromen in alle gesimuleerde accu; batterij wanneer bijna vol, de controller trekt enkele Het uitgangsvermogen van het beleid is om de stroom die in de batterij stroomt te verminderen, en wanneer het batterijpak geleidelijk volledig wordt opgeladen, wordt het "turbulente" opladen geleidelijk gestopt. Het principe besturing wordt toegepast op meertraps fotovoltaïsche installatie bestaat uit een aantal sub vierkant kan het multiplexen besturing worden gevormd, geen stroom submatrix gegenereerd door elk van de laadstroom wordt een meertraps stapbesturing. De batterijlading, de controller schakelt sequentieel elk vierkant submatrix ingang, kan het afzonderlijk invoeren schakelmatrix van elke sub-belasting het energieverbruik, hetgeen resulteert in een verschillende grootte van de laadstroom worden. Zoals hieronder getoond. Om volledig gebruik te maken van zonne-energie, kan de overtollige energie van de subarray ook worden overgedragen naar de secundaire vermogensbelasting.

4 pulscontroller

De kerncomponent van de pulscontroller is een laadpulsgenerator gemoduleerd door een laadspanning De controller werkt op een hakswijze om de batterij te pulseren. In het begin van de lading impulslengteregelaar rode gebracht toeneemt naarmate de laadspanning, het laden pulsbreedte geleidelijk versmald, de gemiddelde laadstroom geleidelijk verlaagd, wanneer de laadspanning een vooraf ingesteld niveau, de lading pulsbreedte nul bereikt, de lading beëindigd. De pulscontroller heeft een redelijke oplaadmodus en een hoog rendement en is geschikt voor fotovoltaïsche energiecentrales met hoog vermogen.

A pulse width modulation (PWM) controller en dezelfde basisprincipes van puls-controller, het belangrijkste verschil is de lading pulsgenerator is ontworpen om een ​​pulsbreedtemodulator te laden, zodat de tijdelijke verandering van de gemiddelde laadstroom van de batterijlaadstroom pulsen beter aan bij de laadtoestand De meest ideale laadtoestand is dat de laadstroom van de batterij acceptabel is. De PWM-controller met AC-DC-conversie kan ook de maximale vermogensvolgfunctie van de PV-energiecentrale realiseren. Aldus kan de pulsbreedtemodulator worden gebruikt voor grootschalige fotovoltaïsche centrales, hun nadeel is dat de PWM- enig verlies (ongeveer 4% tot 8%) brengt.



Wij zijn een professionele fabrikant van MPPT-zonnelaadcontrollers, niet op het net aangesloten zonnecontrolesystemen, leveranciers van zonnelaadcontrollers, oplaadautomaten voor zonne-energie - omvormerfabriek


Disclaimer: de inhoud is deels afkomstig van internet. Om meer informatie door te geven, betekent dit niet dat u het eens bent met zijn mening of de beschrijving ervan moet bevestigen. De inhoud van het artikel is alleen ter referentie.


https://kefu5.cckefucloud.com/vclient/chat/?websiteid=p9rjd9g58z6e70x5e6vpx31vpm2kwyb4&wc=39157e7a&clerkid=906266