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自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计

2009.04.07阅读 3916

    1 引言

    能源是人类面临经济发展和环境维护平衡需要解决的最根本最重要的问题。太阳能是一种极为丰富的清洁能源,同时通常最普遍且最方便使用的是电能。因而太阳能光伏发电是最有应用前景的太阳能利用方式。目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,光伏发电的成本太高,世界各国正在积极改进电池制造工艺。采用新技术以提高转换效率,降低光伏发电的成本。全自动跟踪太阳发电设备从控制技术出发,采用新的光伏发电装置技术,与固定式相比发电能力提高35%,成本下降25%。

    全自动跟踪控制是控制器的核心任务。本文设计的这套控制装置是以工控计算机作为检测与控制的核心,利用其PCI总线插槽、插入采集卡和I/O卡,实现巡回检测多路模拟信号以及开关信号,可对检测信号进行采集、显示、查询、图形图像处理、打印输出,并且具有自校准、自诊断和自测试功能,同时可以根据测试的结果进行自动控制,形成智能化控制器。

    2 全自动跟踪控制器硬件设计

    2.1 硬件结构的基本组成

    全自动跟踪太阳光伏发电控制器主要由各种传感器、转换电路、A/D采集卡、工控计算机、I/O卡、执行元件等组成。其硬件结构图如图1所示。

自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计如图

    各种传感器检测到的参数信号通过转换电路,转换成标准的1 V~5 V电信号,传输到模-数(A/D) 采集卡,将采集的各参数信号转换为计算机可以处理的数字量,然后计算机对这些经过离散并量化的数字信号进行监测与处理,并通过输入/输出卡(I/O)输出控制信号,以控制执行元件的接通或断开。利用人机界面的系统监控软件。设置系统运行方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,选择控制算法,显示实时和历史的数据与图表、分析、保存、报警、打印、发送命令控制系统运行等功能。

    2.2 传感器的选择和模拟输入电路设计

    该装置可检测14路系统参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,分别是光伏阵列的输出电压/电流、跟踪光强、环境光强、蓄电池充电电流/电压、逆变器的输出交流电流、交流电压、环境温度、蓄电池温度、光伏阵列温度、太阳方位角、高度角和风速。

    电流检测是采用北京中新康达电子有限公司生产的电流传感器CHT50A-S实现的。该电流互感器的主要传感器件是霍尔元件,采用磁平衡原理。检测精度高,线性度好,而且检测电路与被检测电路完全隔离。但电流互感器实际上是电流一电流变换器,即将被测电流转换为0 mA~50 mA标准电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,并以电流源方式输出,为了获得可供A/D采集卡采集的电压信号,还必须外加电压取样电路,将电流信号转变成电压信号。其检测电路原理如图2所示。

    电压检测是采用北京中新康达电子有限公司生产电压传感器HT500VI实现的。该电压传感器利用霍尔元件,采用磁补偿原理,大功率电阻把电压输入变换为电压传感器的0 mA~10 mA标准输入电流,并以电流源方式输出,为了获得可供A/D采集卡采集的电压信号,还必须外加电压取样电路,将电流信号转变成电压信号。检测电路原理如图2所示。

自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计如图

    环境温度检测是采用AD590温度传感器实现的,它具有较高的精度和重复性控制工程网版权所有,相对于热敏电阻精度有所提高,且检测温度范围为:-55℃~+155℃。检测电瓶温度和光伏阵列温度采用PT100铂电阻。为了获得A/D采集卡采集的电压信号,还必须外加电压取样电路。取样电路采用高阻抗同相放大器。检测电路原理如图3所示。

自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计如图

    太阳光强和太阳能电池组件表面光强的检测非常重要,是系统太阳能电池组件性能和聚光发电效率的一个重要参数。在太阳光的照射下,由于太阳电池的输出短路电流与太阳辐照度成正比,故选取一块经标准光强标定好的光电池作为光强传感器,只要测出其输出短路电流和表面温度即可推算出当时其表面所受的辐射光强。检测电路原理如图4所示。

自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计如图

    风速检测是采用长春气象仪研究所生产的FC-1型风速风向传感器。风杯风速仪是用风杯旋转架作为感应元件,一个多齿转盘和光电断器用来将转子速度转换为与风速成正比的频率电信号,为了获得A/D采集卡采集的电压信号,还必须外加电压取样电路。将电频率信号转变成电压信号。把频率信号送入频率/电压转换器中,经过取样电路,就可以得到与风速成正比的标准电压信号。其检测电路原理如图5所示。

自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计如图

    太阳能电池阵列角度检测是采用北京天海科科技公司DWQ-360-BZ-V

标签:光伏,太阳能,
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