太阳能;光伏系统控制器;设计与制作(共49页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上毕 业 设 计(论 文)题 目: 太阳能光伏系统控制器的设计与制作 (英文):A design and production of solar photovoltaic system controller 院 别: 自动化学院 专 业: 电气工程及其自动化 姓 名: 学 号: 指导教师: 日 期: 太阳能光伏系统控制器的设计与制作摘要随着经济的发展,人口的增长和科学技术的进步,人类对化石能源的消耗量不断增大,能源危机和环境问题日益突出,可再生能源的利用也因此引起了人们的广泛关注。要实现环境和能源的可持续发展,除了通过技术创新、制度创新、产业转型等多种手段,尽量减少煤炭
2、,石油等高碳能源消耗,并提高人们的节能意识外,开发新能源的应用是更重要的手段,其中太阳能光伏发电是主要的新能源之一。本文分析了基于PIC12F675单片机制作的太阳能光伏系统控制器的工作原理及功能。本文中太阳能光伏系统控制器结合了太阳能电池的输出特性,分析设计简单合理的光伏控制器系统,以及针对对蓄电池充放电的特性,设计了蓄电池过充电与过放电保护。关键词:太阳能;光伏系统控制器;PIC12F675;蓄电池;过充电;过放电A design and production of solar photovoltaic system controllerABSTRACTAs the rapid devel
3、opment of economy and technology as well as the population growth, and increasing concern on the use of renewable energy is caused by the growing pollution and energy crisis due to the use of fossil-fuel-based energy. To realize the sustainable development of environment and energy, in addition to t
4、echnology innovation, system innovation, industrial transformation and other means, to minimize coal, oil contour carbon energy consumption, and improve peoples energy saving consciousness, development of new energy application is more important, the solar photovoltaic power generation is one of the
5、 major new energyAnalyzed in this paper, based on PIC12F675 MCU produced by solar photovoltaic system the working principle and function of the controller. Solar photovoltaic system controller in this paper combined with the solar cell output characteristics, simple and reasonable analysis and desig
6、n of photovoltaic controller system, and the battery charge and discharge characteristics, design the battery over charge and over discharge protection.Key words: Solar Energy; Photovoltaic system controller; PIC12F675; storage battery;overcharge; over discharge目 录专心-专注-专业1 绪论1.1太阳能光伏系统控制器的的概述1.1.1什
7、么是太阳能光伏系统控制器太阳能光伏系统控制器由太阳能电池组、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。太阳能光伏系统分为离网发电系统与并网发电系统:1、离网发电系统。主要由太阳能电池组件、控制器、组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流。2、并网发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,目前还没有太大发展。而分散式小型并网发电系统,特别是光伏建筑一体化发
8、电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是目前并网发电的主流。太阳能光伏系统控制器工作原理:白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成交流电,输送到配电柜,由配电柜的切换作用进行供电。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。本次课题制作的小功率太阳能
9、光伏发电装置一般不存在和电网并网的可能,因此需要在不用电的时候用蓄电池把电能储藏起来,需要用电时再使用蓄电池中储藏的电能。 1.1.2太阳能光伏系统控制器的分类光伏充电控制器基本上可分为五种类型:并联型光伏控制器、串联型光伏控制器、脉宽调制型光伏控制器、智能型光伏控制器和最大功率跟踪型光伏控制器。 1、并联型光伏控制器。当蓄电池充满时,利用电子部件把光伏阵列的输出分流到内部并联电阻器或功率模块上去,然后以热的形式消耗掉。并联型光伏控制器一般用于小型、低功率系统,例如电压在12V、20A以内和系统。这类控制器很可靠,没有继电器之类的机械部件。 2、串联型光伏控制器。利用机械继电器控制充电过程,并
10、在夜间切断光伏阵列。它一般用于较高功率系统,继电器的容量决定充电控制器的功率等级。比较容易制造连续通电电流在45A以上的串联型光伏控制器。 3、脉宽调制型光伏控制器。它以PWM脉冲方式开关光伏阵列的输入。当蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短。按照美国桑地亚国家实验室的研究,这种充电过程形成较完整的充电状态,它能增加光伏系统中蓄电池的总循环寿命。 4、智能型光伏控制器。基于MCU(如Intel公司的MCS51系列或Microchip公司PIC系列)对光伏电源系统的运行参数进行高速实时采集,并按照一定的控制规律由软件程序对单路或多路光伏阵列进行切离和接通控制。对中、大型光伏电源系统,还可通过M
11、CU的RS232接口配合MODEM调制解调器进行距离控制。 5、最大功率跟踪型控制器。将太阳能电池电压V和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳能电池此时的输出功率是否达到最大,若不在最大功率点运行,刚调整脉宽,调制输出占空比D,改变充电电流,再次进行实时采样, 并作出是否改变占空比的判断,通过这样的寻优过程可保证太阳能电池始终运行在最大功率点,以充分利用太阳能电池方阵的输出能量。同时采用PWN调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,提高充电效率。本次课题设计是属于智能型光伏控制器中的一种。1.2 太阳能光伏系统控制器的研究意义与研究现状1.2.1研究意义随着社会的发展,能源问
12、题已经成为全球最为关注的问题之一,能源危机已经成为全人类所面临的主要危机,特别是我国的电力能源近年来显得十分吃紧,电力紧张阻碍着我们的日常生产、生活,甚至严重影响到我国经济的发展与社会文明的进步。常规化石燃料的无节制使用和二十世纪七十年代发生的两次石油危机,使得人们越来越清醒地认识到化石燃料资源迟早会枯竭耗尽。根据我国现已探明可丌采的化石能源储量的统计和使用这些能源的速度,可以预计,煤可以应用的时间约为54-81年,石油为15-20年,天然气的时间28-58年,核燃料使用的时间也不会超过百年,前一个数字是预测的估计,后一个数字是保守的估计。因此找到一条可持续发展的包括太阳能在内的可再生能源等的
13、新出路,将是我们避免人类能源短缺与枯竭的紧迫任务。随着能源日益紧缺和环保压力的不断增大,不可再生资源的大量消耗及能源价格的飞涨,给人类带来了不安。寻找一种廉价的新型可再生能源代替石油等不可再生能源成为世界各国的发展方向。地球表面每年接受太阳的辐射量达5.41024J,相当于1.81014t标准煤。若将其中的0.1%按转换率5%转换为电能,每年发电量可达5600TWh,相当于目前全世界年能耗的40倍。因此,太阳能发电对今后能源发展有着特别重要的意义。且太阳能的诸多优点使发展太阳能已是大势所趋,太阳能时代的到来已为时不远了。太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量。太阳能一般分
14、为两类:太阳能光伏和太阳热能。其中太阳能光伏有着极其重要的应用。它用由硅制成的光电板组件接受阳光,转换太阳能为电能并将其储存在蓄电池等储能器件中。储存的能量能够在人们需要的时候使用,并且太阳能是可再生资源2,所以太阳能光伏发电是一种可代替旧能源的有效、便捷的方法。太阳能光伏发电目前具有比较成熟的技术。其具有安全可靠、无噪音、无污染、能量随处可得、不受地域限制、无需消耗燃料、建站周期短、无需架设输电线路、可以方便地与建筑物相结合等优点,是常规发电和其它发电方式所不及的3。发展太阳能光伏发电具有实际意义。将太阳能光伏发电产生的电能最大效率地存入储能器件中可带来巨大的经济效益。所以设计一种对储能器件
15、合适的系统控制器就显得极其重要了。1.2.2研究现状自20世纪50年代太阳能电池的空间应用到如今的太阳能光伏集成建筑,世界光伏工业已经走过了近半个世纪的历史。由于太阳能资源分布相对广泛、蕴藏丰富,光伏发电系统具有清洁、安全、寿命长以及维护量小等诸多优点,光伏发电被认为将是21世纪最重要、最具活力的新能源。在世界各国尤其是美、日、德等发达国家先后发起的大规模国家光伏发展计划和太阳能屋顶计划的刺激和推动下,光伏工业近几年保持着年均30%以上的高速增长。其中,以光伏集成建筑为核心的光伏并网发电市场己经超过离网应用,近几年的增长速度都在40%以上,成为世界光伏工业的最主要发动机。并网光伏发电已经成为光
16、伏发电领域研究和发展的最新亮点。业余制作的太阳能光伏发电装置一般不存在和电网并网的可能,因此需要在不用电的时候用蓄电池把电能储藏起来,需要用电时再使用蓄电池中储藏的电能,要实现这一功能就需要一个太阳能光伏系统控制器。小型的太阳能光伏发电不仅能为移动设备提供电能,而且能成为家中的备用电源。目前市面上的太阳能光伏系统控制器品种繁多,价格不一,所涉及到应用场所也很多。其太阳能光伏系统控制器一般基于单片机所设计,外接部件有铅蓄电池,太阳能板,负载。本次课题制作的太阳能光伏发电装置一般不存在和电网并网的可能,因此需要在不用电的时候用蓄电池把电能储藏起来,需要用电时再使用蓄电池中储藏的电能。本课题制作是以
17、单片机电路设计来制作的。本装置电路设计预留了夜灯控制功能,只有在天黑以后蓄电池才对外供电。本电路特色功能: 一.蓄电池过充电与过放电保护;二.自动恢复放电功能;三.防止蓄电池与太阳能电池反接功能。自上世纪七十年代出现两次石油危机和不可再生能源的日益枯竭之后,太阳能光伏发电更加受到全世界关注。并且随着光伏发电技术的发展,太阳能太阳能电池的成本逐渐下降,各类太阳能电池的转换效率不断提高。因为以上原因,光伏发电的规模和应用范围不断扩大,成为全球增长速度最快的高新技术产业之一。 太阳能光伏系统控制器是太阳能发电的重要部件之一。不同的领域,场所所需要的太阳能光伏系统控制器各不同。本课题的太阳能光伏发电装
18、置是适合于家用场所的。2 太阳能光伏系统控制器系统的组成2.1太阳能电池板 本次课题制作的太阳能光伏发电装置一般不存在和电网并网的可能,因此需要在不用电的时候用蓄电池把电能储藏起来,需要用电时再使用蓄电池中储藏的电能。本太阳能光伏系统控制器由以下几个部分组成:太阳能电池板、太阳能光伏控制器、铅酸蓄电池、负载。如输出电源为交流220或110V,还要配置逆变器。太阳能光伏系统控制器的系统框图如图2.1所示。充放电控制器12V蓄电池DC12V负载太阳能电池图2.1 LED光伏系统太阳能电池板是太阳能光伏系统控制器的核心部分,也是太阳能光伏系统控制器中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能
19、,或送至蓄电池中存储起来。在众多太阳光电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等有三种。有太阳光充足日照好的东西部地区,采用多晶硅太阳能电池为好,因为多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单,价格比单晶低。在阴雨天比较多、阳光相对不是很充足的南方地区,采用单晶硅太阳能电池为好,因为单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定。非晶硅太阳能电池在室外阳光不足的情况下比较好,因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。本次设计中由于考虑到成本的原因,使用了18V的多晶硅太阳能板。本次设计采用的的太阳能板实物如图2.2所示。图2.2 太阳能板实物图2.1.1太阳能电池发电原理太阳能
20、电池是直接将光能转换成电能的一种半导体器件,太阳能电池能量转换的基础是结合光生伏特效应。当光照射到PN结上时(图2.3),能量大于半导体禁带宽度的光子,使得半导体中原子的价电子受到激发,产生电子一空穴对,在半导体内部结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区,受内建电场的吸引,电子流入N区,空穴流入P区,结果使N区储存了过剩的电子,P区有过剩的空穴。它们在PN结附近形成与势垒方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还使P区带正电,N区带负电,在N区和P区之间的薄层就产生电动势,这就是光生伏特效应。图2.3 太阳能板实物图2.1.2太阳能电池的输出特性目前市面上用得最多的是硅
21、太阳能电池,所以本文主要分析硅太阳能电池的输出特性,及光照、温度对输出特性的影响。硅太阳能电池的输出特性指的是太阳能电池在一定的温度和光照强度下所表现出来的伏安特性,即输出电压和输出电流之间的对应关系。根据半导体理论,为方便研究太阳能电池的特性,人们得出太阳能电池的理论分析模型。经太阳能电池的电路简化分析,再通过对太阳能电池实际应用时的一些重要参数的分析,可得到太阳能电池工程用数学模型,在知道短路电流、开路电压、温度和光照的情况下可确定太阳能电池的输出I-V和P-V曲线。太阳能电池的输出I-V和P-V曲线,如图2.4所示。图2.4 太阳能电池的输出I-V和P-V曲线图中的VOC、ISC、Vm、
22、Im分别是太阳能电池的开路电压、短路电流、最大功率点电流和最大功率点电压。这些是太阳能电池在实际应用中的重要技术参数10:开路电压VOC:在给定的温度和日照强度下的最大输出电压。短路电流ISC:在给定的温度和日照强度下的最大输出电流。最大功率点电压Vm:在给定的温度和日照强度下相应于最大功率点的电压。最大功率点电流Im:在给定的温度和日照强度下相应于最大功率点的电流。最大功率点功率Pm:在给定温度和日照强度下最大功率点的输出功率,即Pm=VmIm太阳能电池的转换效率:输出功率Po与光照投射到电池表面上的功率Ps之比,其值取决于太阳能电池的工作点。通常采用太阳能电池的最大效率值作为其效率= Pm
23、/Ps太阳能电池输出特性是非线性的,受外界多种因素影响,主要因素是光照强度和环境温度。根据得到的工程用数学模型,在已知相应数据的基础上,可绘制出在环境变化下太阳能电池的I-V、P-V特性曲线,如图2.5和图2.6所示。 图2.5 相同光照强度(1000W/m2)不同温度下的I-V和P-V特性曲线图2.5是太阳能电池在相同光照强度不同温度下的I-V、P-V特性曲线。从曲线中可以看出,当光照强度一定时,电池温度升高,太阳能电池开路电压VOC降低,太阳能电池的短路电流ISC增加,但其增加的程度不如开路电压VOC,所以温度主要影响太阳能电池的开路电压VOC。电池温度升高时,太阳能电池的最大输出功率随之
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