太阳能大功率LED照明系统充电控制器设计(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上欢迎引用:1 黄克亚, 尤凤翔. 太阳能照明系统充电控制器设计J, 电气传动, 2012, 42(11):38-41.太阳能LED照明系统充电控制器设计摘 要:设计一种太阳能LED照明系统充电控制器,既能实现太阳能电池的最大功率点跟踪(MPPT)又能满足蓄电池电压限制条件和浮充特性。构建实验系统,测试表明,控制器可以根据蓄电池状态准确地在MPPT、恒压、浮充算法之间切换,MPPT充电效率较恒压充电提高约16%。该充电控制器既实现了太阳能的有效利用,又延长了蓄电池的使用寿命。关键词:太阳能电池,蓄电池,充电控制器,LED照明中图分类号: TM615 文献标识码:ADes
2、ign of Charge Controller for Solar LED lighting systemsAbstract:A charge controller for solar LED lighting system was designed. The proposed charging method not only uses the maximum power point tracking (MPPT) scheme, but also satisfies the requirement of the storage batterys voltage limit and floa
3、t charging characteristic. Experimental system was built, and tested results show that the charge controller can be switched precisely to work in the MPPT charging status, the constant voltage status, or the float charging status according to the status of Battery. Compared with constant voltage sta
4、tus, the efficiency of MPPT status increased about 16%. The charge controllers not only achieved the effective use of solar energy, but also extend battery life.Keywords:solar cells; battery; charge controller; LED lighting太阳能LED照明系统主要由太阳能电池板、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路、控制器组成。太阳能电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能
5、,需要对系统进行最大功率点跟踪;蓄电池是整个系统最脆弱的部件,为延长蓄电池的使用寿命,需要根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用的一定驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。1 系统组成及特性分析太阳能LED照明系统主要由太阳能电池板、DC-DC变换电路、蓄电池、LED驱动电路、LED光源、控制器等组成。1.1 太阳能电池特性太阳能电池无需外加电压,可以直接将太阳能转换成电能,并驱动负载工作,太阳能电池的工作机理是光生伏特效应,即吸收光辐射而产生电动势。根据太阳能电池的工作原理,以及影响太阳能电池工作效能的因素,我们可以用下式所示的数学方
6、程来表示太阳能电池的输出电流与输出电压的关系: (1) 式中,I:太阳能电池板的输出电流(A);V:太阳能电池板的输出电压(V);q:一个电子所含的电荷量(l.6x10-19C);K:波尔兹曼常数(l.381023J/K);T:太阳能电池板表面温度(K);n:太阳能电池板的理想因数(n=1-5);I0:表示太阳能电池板的逆向饱和电流。 在Matlab中建立太阳能电池数学模型1,写成嵌入函数的形式,并根据数学模型,绘制不同辐照度和不同温度条件下的I-V如图1所示,P-V曲线如图2所示。其中图(a)标注为辐照度,单位为W/m2;图(b)标注为阵列表面温度,单位为。图1 太阳能电池I-V特性曲线Fi
7、g.1 I-V characteristic curve of Solar cells图2 太阳能电池P-V特性曲线Fig.2 P-V characteristic curve of Solar cells由图1和图2特性曲线可以看出辐照度主要影响太阳能电池的短路电流,温度主要影响太阳能电池的开路电压,特定光照和温度条件下太阳能电池供电系统存在单峰值最大功率点,这为我们进行最大功率点跟踪找到了理论依据。1.2 DC-DC变换电路常见的DC-DC变换电路主要有Buck电路(降压型)、Boost电路(升压型)、Cuk电路(升降压型)。太阳能LED照明系统由于受日照强度及环境温度的影响,其电压(电流
8、)变化很大。为了在负载变化较大时系统有较大的灵活性和较高的转换效率,本系统的主电路选用Cuk电路2,其拓扑结构如图3所示。图3 Cuk电路原理图Fig.3 Cuk circuit schematicCuk斩波电路输入电源电流和输出负载电流都是连续的,脉动很小,且Cuk斩波电路能量的储存和传递同时在两次开关动作期间和两个回路中进行,这种对称性使变换器效率很高。当开关管Q1处于通态时,Vin-L1-Q1回路和Vo-L2-C1-Q1回路分别流过电流;当开关管Q1处于断态时,Vin-L1-C1-D1回路和Vo-L2-D1回路分别流过电流。Cuk电路输入、输出电压关系为:(2)由于Cuk变换器的负载为蓄
9、电池,Vo的值将被箝位于蓄电池两端的电压。则Vin由Q1的占空比D确定,调节D就能找到太阳能电池最大功率点的电压值Vm和电流值Im,此时太阳能电池以最大功率对蓄电池进行充电。1.3蓄电池蓄电池作为太阳能LED照明系统的储能元件,白天蓄电池将太阳能电池输出的电能转换为化学能储存起来,到夜晚时,控制器启动LED驱动电路,LED光源开始照明,蓄电池释放电能。全天中,控制器的电源一直由蓄电池供给。目前光伏系统多采用阀控密封式铅酸(Valve Regulated Lead Acid Battery,简称VRLA)蓄电池,VRLA蓄电池采用密封结构,不存在普通铅酸蓄电池的气胀、电解液渗漏等现象,使用安全可
10、靠、寿命长,正常运行时毋需对电解液进行检测和调酸加水,又称为“免维护”蓄电池。2 充电算法及实现2.1 充电控制算法对于一个蓄电池,选择适当的充电方法,不仅可提高充电效率,而且能够延长蓄电池的使用寿命。其中最理想的充电方式为三段式充电法,即恒流,恒压,浮充三个阶段充电3。第一阶段恒流充电:在此阶段,充电电路的输出等效于电流源。蓄电池的充电电流通常由蓄电池的总容量确定,为蓄电池最大可接受电流Imax。充电过程中,通过实时监控蓄电池电压,当蓄电池荷电状态到达相应状态后,充电进程进入恒压充电阶段。第二阶段恒压充电:在恒压阶段,充电电路对蓄电池提供一个较高电压,同时检测充电电流,该电压对应于蓄电池充满
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- 太阳能 大功率 LED 照明 系统 充电 控制器 设计
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