太阳能光伏存储技术的研究_毕业论文(46页).doc
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1、-太阳能光伏存储技术的研究_毕业论文-第 - 51 - 页毕业设计说明书太阳能光伏储存技术研究学 院:电气与电子工程学院 专 业:电子信息科学与技术 摘 要目前,太阳能能源在生活中的利用越来越频繁,如何更好储存太阳能就成为利用太阳能的一个重要环节,而蓄电池正是太阳能储存的重要器件。面对目前许多蓄电池充放电控制不合理和保护不够充分等情况,本文设计了一套太阳能充电控制器,控制蓄电池的充放电,从而达到更有效的存储太阳能。在总体方案的指导下,本设计使用低功耗、高性能、超强抗干扰的STC89C52单片机作为核心器件进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充放电电路,电压采集和显示电路,单片机控制电路和RS23
2、2串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,通过控制光电耦合器通断进而控制MOSFET管开启和关闭,达到控制蓄电池充放电的目的,同时按照功能要求实现了对蓄电池过充、过放保护和短路保护。实验表明,该控制器性能优良,可靠性高,可以时刻监视太阳能电池板和蓄电池状态,实现控制蓄电池最优充放电,既能达到延长蓄电池使用寿命,也能够更好的对太阳能进行存储。关键词: 充电控制器; 太阳能储存; PWM脉宽调制;AbstractAt present, the solar energy
3、 utilization in the life of people more and more frequent, how to store solar energy has become an important part of that, and the storage battery is an important component of solar energy storage. In the face of many of the current battery charge and discharge control unreasonable and inadequate pr
4、otection, this paper designs a solar charge controller, battery charge and discharge control, so as to achieve the storage of solar energy more effectively.Under the guidance of the overall program, the design of low power consumption, high performance, strong anti-interference of STC89C52 microcont
5、roller as the core device control. The system hardware circuit by the circuit of charging and discharging solar battery, voltage acquisition and display circuit, SCM control circuit and RS232 serial communication circuit, mainly realizes the acquisition and display of the battery voltage. The softwa
6、re part based on PWM (Pulse Width Modulation) pulse width modulation control strategy, programming the microcontroller output PWM control signal, through the control of photoelectric coupler on-off and control of MOSFET opening and closing, to control the battery charging and discharging of the obje
7、ctive, at the same time, according to the functional requirements of the realization of the battery overcharge, overdischarge protection and short circuit protection.Experiments show that, the controller has excellent performance, high reliability, can constantly monitor the solar panels and the sta
8、te of the battery, battery charge and discharge control optimal, to prolong the service life of storage battery at the same time, also can better for storage of solar energy.Key words: solar charge controller; storage; PWM pulse width modulation;目 录摘 要IAbstract目 录第一章 绪论11.1太阳能储存现状11.2课题研究背景和意义11.3 主
9、要设计内容3第二章 太阳能储存的总体设计方案42.1太阳能储存的控制策略42.1.1太阳能电池.42.1.2 蓄电池.42.1.3 控制策略. 72.2总体设计方案.7第三章 系统硬件电路设计93.1 单片机最小系统93.1.1 STC89C52的简介93.1.2 单片机的最小系统及扩展电路113.2 充放电电路133.3光耦驱动电路143.4 A/D转换电路153.4.1 ADC0804的简介153.4.2 ADC0804外围接线电路173.5 LCD显示电路183.6 E2PROM数据存储电路203.7 串口通信电路213.8系统总机电路图24第四章 系统软件设计244.1 系统主程序设计
10、244.2 电压采集转换模块254.2.1 ADC804时序图254.2.2 A/D转换子程序254.3 显示模块264.3.1 1602液晶写操作时序图264.3.2 电压显示流程图274.4 数据存储模块284.4.1 总线模拟时序图284.4.2 数据存储流程图304.5 软件调试和仿真30结 论33参考文献34致 谢36附录 系统程序37附录 总机电路图51第一章 绪论1.1太阳能储存现况太阳能作为新能源有着巨大的优势,所以世界各国都在努力研发新技术,比较成熟的是太阳能光伏发电技术。太阳能光伏发电现已成为新能源和可再生能源的重要组成部分,也被认为是当前世界最有发展前景的新能源技术。目前
11、太阳能光伏发电装置已广泛应用于通讯,交通,电力等各个方面。在进行太阳能光伏发电时,由于一般太阳能极板输出电压不稳定,不能直接将太阳能极板应用于负载,需要将太阳能转变为电能后存储到一定的储能设备中,如铅酸蓄电池。但只有当太阳能光伏发电系统工作过程中保持蓄电池没有过充电,也没有过放电,才能使蓄电池的使用寿命延长,效率也得以提高,因此必须对工作过程加以研究分析而予以控制,这种情况下太阳能充电控制器应运而生。1.2课题研究背景和意义能源资源是国民经济发展的重要基础之一,随着人民生活水平的不断提高和科学技术的迅速发展,能源的缺口增大,能源问题作为困扰人类长期稳定发展的一大因素摆在了人们面前。伴随着世界能
12、源危机的日益严重,石油价格不断上涨,利用常规能源已经不能适应世界经济快速增长的需要,如何解决能源问题,是每个国家都必须面临的问题。同时,以煤、石油作为燃料在燃烧过程中产生的有害物质已经开始造成全球变暖,即“温室效应,人类的生活将会由此受到很大的威胁。这些难题迫使政府和社会在发展常规能源的同时必须加大对新能源的开发和利用。新能源包括水能、风能、太阳能等。虽然风能或水能等更加便宜,但是大多数的自家用户却都不可能找到适当场合进行架设,架设成本较高。而太阳能则不同,任何自家用户只要找到一个有阳光照射到的窗户都可以装置太阳能极板作辅助能源,几百元投资便可以架设。所以综合考虑,太阳能无疑是符合我国可持续发
13、展战略的理想绿色能源,全球能源专家也认为,太阳能将成为21世纪最重要也最有前景的能源之一。而且太阳辐射能与煤炭、石油等常规能源相比较,更有如下的优点:(1)普遍性。地球上处处都有太阳能,不需要到处去寻找,去运输,容易获取。(2)无害性。利用太阳能作为能源,没有废渣,废料,废气,废水的排放,没有噪声,不会污染环境,没有公害,清洁干净。(3)长久性。 只要有太阳,就有太阳能,因此太阳能可以说是取之不尽,用之不竭。(4)巨大性。一年内到达地面的太阳辐射能总量要比现在地球上消耗的各种能量的总和大几万倍。我国幅员辽阔,有着十分丰富的太阳能资源。全国各地的年太阳辐射总量33408400MJm2,中值为58
14、52MJm2。年日照时数在2200小时以上的地区约占国土面积的23以上。我国的西部地区,包括西藏、新疆、青海、内蒙古等省,年日照时间长,这些地区面积宽广、人口密集低,在一些偏僻的地区传统的供电设施建设成本高,电能的供需矛盾显得十分突出,因此当地政府充分利用太阳能发电解决无电地区的用电具有重大的战略意义。为了更高效的利用太阳能,白天可将太阳能转化为电能,利用蓄电池将电能储存起来,需要用电时即可由蓄电池供电。总体看来我国太阳能资源比较丰富,因此充分利用丰富的太阳能资源,采用太阳能光伏发电技术,可以节约能源,发展经济,提高人民生活水平。1.3 主要设计内容本设计研究确定了一种基于STC单片机的太阳能
15、充电控制器的方案,在太阳能对蓄电池的充电方式、控制器的功能要求和电路保护方面做了分析,完成了系统硬件电路设计和软件编程,实现了对蓄电池的科学管理。这里以充/放电最大电流10A,额定电压12V控制器系统为例,其实现的主要功能如下。(1)要能自动检测太阳能电池板电压是否高于蓄电池电压,若高于蓄电池 电压,则可开启充电;若低于蓄电池电压,则不能开启充电,否则蓄电池电流会反向流向太阳能电池板而造成点亮损耗。(2)当蓄电池电压低于10.8V时,自动关断负载(欠压关断),同时有报警功能;(3)当蓄电池电压高于14.5V,自动关断负载(过压关断)和充电电路,同时有报警功能。(4)当蓄电池处于浮充充电状态时电
16、压值控制在13.5V左右。(5)当用户将太阳能电池板接反至控制器时,具有保护控制器不被毁坏的功能;(6)当用户将蓄电池接反至控制器时,要有报警功能,并且具有保护控制器不被毁坏的功能。第二章 太阳能储存的总体设计方案2.1 太阳能储存的控制策略2.1.1 太阳能电池板如图2-1所示,太阳能电池板是利用半导体光伏效应制成的,能够直接将太阳辐射转换成电能的器件。具有很强的光伏效应半导体材料,当吸收一定能量的光子后其内部导电的载流子电子和空穴分布和浓度发生变化。光照在半导体P/N结上,就会在其两端产生光生电压,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。在这个过程中,
17、光电池本身不发生任何化学反应,也没有转动磨损,因此使用太阳能电池的过程中没有噪声,没有环境污染,这是其他方式发电所不能比拟的。图2-1 太阳能电池产生光伏效应2.1.2 蓄电池(1) 蓄电池工作原理太阳能充电控制器最主要的功能是控制太阳能极板对蓄电池的充电,蓄电池的性能和充放电的方式有很大的关系,所以在设计控制器之前需要对蓄电池的原理、充放电过程做一个分析。一般铅酸蓄电池是由正极板、负极板、隔板、电池槽、电解液和接线端子等部分组成,极板主要有铅制成,电解液是硫酸溶液。依据化学基础理论:铅酸蓄电池释放化学能的过程(放电过程)是负极进行氧化,正极进行还原的过程;电池补充化学能的过程(充电过程)是负
18、极进行还原,正极进行氧化的过程。分析可知,蓄电池的充电过程和放电过程是可逆的。实际上,蓄电池最重要的指标就是电解液中硫酸根的浓度,因此可以用电池中硫酸溶液的密度(比重)来衡量电池充放电的程度。(2)蓄电池在光伏发电系统中的作用在独立的太阳能光伏发电系统中,蓄电池是整个系统的重要组成部分,是对整个系统性能可靠性影响比较大的部分。在光伏发电系统中,蓄电池的主要作用有:储存能量、对太阳能极板的工作电压的进行钳位、给负载提供启动电流等。蓄电池的存在,可以解决太阳能产生电能和负载用电时间不一致不同步的问题,太阳能极板和负载两者之间电压不匹配的问题等。(3) 蓄电池常规充放电方式目前,市场上常规的蓄电池充
19、电法包括三种:恒流充电法、阶段充电法和恒压充电法。恒流充电法:是通过保持充电电流强度不变进行充电的方法。这种充电控制方法简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,到充电后期,充电电流多用于电解水,产生气体,使出气过多,影响蓄电池的使用寿命。阶段充电法:这种充电方法包括二阶段充电法和三阶段充电法。二阶段充电法是先用恒定电流充电至预定的电压值,然后改为恒定电压完成剩余的充电,一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压;三阶段充电法是指在充电开始和结束时采用恒定的电流充电,中间用恒定的电压进行充电。阶段充电法这种方法虽然可以将出气量减到最少,但作为一种快速充电方法使用,实际
20、应用中受到一定的限制。恒压充电法:恒压充电时要严格掌握充电电压,电压在全部充电时间里保持恒定的数值,充电电压过低,蓄电池会充不满,过高则会造成过量充电。由于充电初期蓄电池电动势较低,充电电流很大,随着充电的进行,电流将逐渐减少。这种充电方法在充电初期电流过大,对蓄电池寿命造成很大影响,且容易使蓄电池极板弯曲,将会影响蓄电池的使用。改进的充放电方式:针对目前市场上控制器的主要问题是由于对于蓄电池的保护不够充分,不合适的充电方式容易导致蓄电池的损坏,同时通过对蓄电池的工作原理和对影响蓄电池使用寿命因素的分析,本论文提出了PWM (Pulse Width Modulation)脉宽调制充电方法。 P
21、WM是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。这种充电法不仅遵循蓄电池固有的充电接受率,而且能够提高蓄电池充电接受率,这也是蓄电池充电理论的进一步发展。PWM脉冲调制充电方式首先对电池充电一段时间,然后让电池停止充电一段时间,如此循环往复。充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。PWM调制充电方式使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充电效率。脉宽调制方式是指在固
22、定时钟频率下,通过调节开关的通断时间来控制信号的占空比,从而实现对输出电压的调整。实际也就是以一直流电压经过以一定频率打开与闭合开关的控制来改变电压。输出电压波形如图2-2所示。针对目前市场上的太阳能充电控制器当蓄电池给负载供电时,没有时刻检测蓄电池的电压,很容易导致蓄电池的深度放电这个问题,本论文提出时刻在线检测蓄电池电压来避免蓄电池发生过放现象,保护蓄电池,提高其使用寿命。作为光伏发电系统中的关键部件,蓄电池的寿命短是阻碍整个光伏发电系统性能和推广的主要原因之一。根据蓄电池的工作原理,结合实际应用情况,在光伏发电系统中,影响铅酸蓄电池寿命的主要因素有:充电电压的设置、过放控制点的设置、温度
23、、运行环境等。依据这些影响因素,分析蓄电池常见充放电方式局限性,对充放电方式进行了一定的改进。图2-2 输出电压波形2.1.3控制策略一般太阳能极板输出电压的不稳定,不能直接应用于负载,需要将太阳能转变为电能后存储到储能设备如蓄电池中,而控制器在这个过程中起着枢纽作用,其性能的好坏将会直接影响实际应用的使用效果。控制器控制太阳能极板对蓄电池的充电,为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度充电。控制器同时负责蓄电池是否对负载供电,当蓄电池的电压在正常范围内时,控制器控制开关接通,蓄电池给负载供电;当蓄电池的电压处于欠压或是过放状态时,控制器控制开关截止,蓄电
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