太阳能路灯控制器(共38页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘 要 为了提高太阳能光伏控制器的性价比,设计了运用单片机的太阳能光伏控制器。本控制器具有效率高、可靠性高、运行稳定、性价比高、适宜批量生产的特点。控制器实现了基于单片机PIC16F711的工作状态控制和蓄电池能量管理,满足了太阳能光伏控制器在不同工作状态下的稳定运行与准确切换的要求。蓄电池充放电精确控制也在此控制器中得到实现。实验结果表明,应用此控制器的太阳能光伏系统效率高、运行稳定,蓄电池寿命也可延长。关键词:太阳能;单片机;充放电电路;锂蓄电池Abstract In order to improve the costeffective a solar photo
2、vohaic controller,is designed with the MCUThe controller has high efficiency,great reliability and stable operation,cost effective,and suitable for the characteristicsof mass productionThe controller realizes status control and storage battery energy managementbased on PIC16F711The photovohaic solar
3、 power controllers meet the stability of the operation and theaccurate switching requirements at different statesPrecise control of battery charging and discharging are also achieved in the controllerThe experimental results show that the controller has high efficiency and stabilityand the battery l
4、ife is also extendedKeywords:Solar energy;Controller;charge and discharge;lithium ion battery (Li+),目录专心-专注-专业第1章 绪论1.1 课题背景能源是经济、社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础,能源问题是一个国家至关重要的问题。随着科学技术和全球经济地飞速发展,对能源的需求也在日趋增长。自20世纪70年代的世界石油危机以来,人们才真正意识到,化石燃料的储量是有限的,能源危机迫在眉睫。从全球来看,已探明的可支配的传统能源储量在不久的将来即将耗尽,能源问题的突出,不仪表现在常规能源的匮乏不足
5、,更重要的是化石能源的开发利用对牛态环境的污染破坏:大气中的颗粒物和二氧化硫浓度增高,局部地区形成酸雨。而每年排放的大量二氧化碳带来的温室效应,使全球气候变暖,自然灾害频繁。常规能源在给人类社会带来飞速发展的同时,也在很大程度上使人类社会面临着前所未有的困难和挑战。这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源,实现可持续发展。虽然在可预见的将来,矿物燃料仍将在世界能源结构中占有相当的比重,但人们对核能以及太阳能、风能、地热能、水力能、生物能等可再生能源资源的利用日益重视,在整个能源消耗中所占的比例正在显著地提高。其中,太阳能作为一种新型的绿色可再生能源,与其
6、他新能源相比,是最理想的可再生能源。太阳能利用辛要有光热利用和光伏发电利用这两种主要形式。我国低温光热利用已经具有可观的规模,相关技术研究也比较成熟。光伏利用近期在世界范围内高速发展,所谓“光伏发电”是直接将太阳光转换为电能的一种发电形式。光伏发电具有取之不尽且无污染等优点,日前在我国,光伏发电主要应用在如下领域:西部偏远地区电力供应、通讯及交通设施、气象台站、航标灯和照明路灯。光伏发电的照明路灯应月J具有节能性、经济性和实川性等优点,在众多应用领域中具有最广泛的发展前景。本课题为研制一套独立光伏电源控制器,廊州于LED路灯照明系统。通常独立照明系统由太阳能电池、蓄电池、充放电控制器和负载LE
7、D组成。由于系统的稳定性严格受到蓄电池和LED寿命的影响,本课题研制的充放电控制器通过实时监测系统允放电回路的相关信息,确定相应的允放电策略,实现了稳定太阳能电池输出、优化蓄电池充电方法和保护蓄电池及负载的目的,最终提高了太阳能电池的利用率和整个照明系统的可靠性。1.2 光伏发电技术现状1.2.1国内外技术现状太阳能是用之不尽的清洁能源,当今世界各国特别是发达国家对光伏发电特别重视。2008年世界太阳能光伏发电装机总容量达到56Gw。目前,太阳能光伏发电主要集中在日本、欧盟和美国,其太阳能光伏发电量约占世界光伏发电量的80。今后太阳能光伏发电系统主要围绕高效率、低成本、长寿命、美观实用等方向发
8、展。专家们预测到2050年,太阳能光伏发电在发电总量中将占1315,到2100年将约占64。我国光伏组件生产能力逐年增强,装机容量逐年增加,2007年累计容量达100MW。20052010年,我国的太阳能电池主要用于独立光伏发电系统,发电成本到2010年将约为120元(kwh);20102020年,太阳能光伏发电将会由独立光伏发电系统转向并网发电系统,发电成本到2020年将约为060元(kwh)。到2020年,我国太阳能光伏产业的技术水平有望达到世界先进行列。1.2.2光伏路灯控制器技术的现状光伏电源路灯控制器是光伏发电系统进行控制和管理的设备。在欧美、日本和美国,并网发电技术已经相对完善,对
9、于光伏电源控制的研究主要集巾在改进逆变器的拓扑结构,优化控制策略,孤岛效应的检测和解决、降低系统能耗,提高系统_T作效率等问题上。国内具有代表性的光伏发电系统专用逆变器制造商有合肥阳光、北京日佳、北京自动化研究院、北京恒电、南京冠、北京计科等企业。中科院电工所、北京自动化研究院、北京索英、北京日佳、北京计科等氽业开发出的并网逆变器都在实际工程中得到了应用,性能和效果良好。在独立光伏发电系统中,电源控制器是整个系统的核心组成部分,负责对储能设设备的充电和对负载的放电任务。目前日本、德国、美国等发达国家外对于独立光伏系统电源控制器的研究辛要侧重在以下三个方面:提高太阳能电池的输出功率、完善蓄电池允
10、电策略和提高系统稳定性。通过研究不同的电路拓扑结构和先进的控制算法,在太阳光强度、太阳能电池温度以及负载改变的情况下,尽可能使太阳能电池时刻保持最大输出功率状态,即实现最大功率点跟踪(MPPT)。蓄电池允电策略直接影响到蓄电池的寿命,研究智能化的充电方法,提高蓄电池的充电接受率,减少充电时问,对于整个光伏系统的工作状况具有重要意义。独立光伏系统的虑川环境一般比较恶劣,如何提高系统稳定性也是当前所有光伏电源控制器研究者最急需解决的问题之一。 然而,现已研制出来的光伏电源控制器还存在许多急需解决的问题。实际上,在MPPT技术的使用和蓄电池充电策略的优化之问存在矛盾冲突,能源利用效率较低,蓄电池充放
11、电方式的不合理,对蓄电池的保护不够充分,这些都是目前市场上电源控制器普遍存在的问题。为了对太阳能光伏资源进行全面的开发和利用,控制器的稳定性和可靠性也有待进一步提高。1.3 设计指标 本设计的设计要求指标如下:1、锂蓄电池电压的检测2、锂蓄电池电流的检测3、充放电控制电路的检测4、路灯的电量控制1.4 设计思路 本文设计了一种基于单片机的太阳能路灯控制器。采用PWM 脉冲调制控制保护技术。充放电控制器是太阳能路灯的核心部件,针对锂蓄电池充电的特殊要求,本文巧妙地采用简单电路检测充放电电压电流、软件补偿用于检测的小电阻的温度效应,省却硬件补偿的费用,降低了成本。由单片机根据采集到的充放电电压电流
12、参数,发出各种摔制信号,实现充放电控制,使充放电系统能稳定何效地运行。 同时设计MPPT控制器,MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。所谓最大功率点跟踪,即是指控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使系统以最高的效率对蓄电池充电。下面我们用一种机械模拟对比的方式来向大家解释MPPT太阳能控制器的基本原理。要想给蓄电池充电,太阳板的输出电压必须高于电池的当前电压,如果太阳能板的电压低于电池的电压,那么输出电流就会接近0。所以,为了安全起见,太阳能板在制造
13、出厂时,太阳能板的峰值电压(Vpp)大约在17V左右,这是以环境温度为25C时的标准设定的。这样设定的原因,(有意思的是,不同于我们普通人的主观想象,下面的结论可能会让我们吃惊)在于当天气非常热的时候,太阳能板的峰值电压Vpp会降到15V左右,但是在寒冷的天气里,太阳能的峰值电压Vpp可以达到18V! 现在,我们再回头来对比MPPT太阳能控制器和传统太阳能控制器的区别。传统的太阳能充放电控制器就有点象手动档的变速箱,当发动机的转速增高的时候,如果变速箱的档位不相应提高的话,势必会影响车速。但是对于传统控制器来说,充电参数都是在出厂之前就设定好的,这就像车的档位被固定设置在了1档。那么不管你怎样
14、用力的踩油门,车的速度也是有限的。MPPT控制器就不同了,它是自动挡的。它会根据发动机的转速自动调节档位,始终让汽车在最合理的效率水平运行。就是说,MPPT控制器会实时跟踪太阳能板中的最大的功率点,来发挥出太阳能板的最大功效。电压越高,通过最大功率跟踪,就可以输出更多的电量,从而提高充电效率。 理论上讲,使用MPPT控制器的太阳能发电系统会比传统的效率提高50%,但是跟据我们的实际测试,由于周围环境影响与各种能量损失,最终的效率也可以提高 20%-30%。从这个意义上讲,MPPT太阳能充放电控制器,势必会最终取代传统太阳能控制器。本章小结通过查阅资料了解太阳能路灯充放电控制器的国内外发展前景。
15、以及介绍课题的各项检测指标和设计思路等。第2章 方案选择及单元电路的设计2.1 方案选择及方框图2.1.1 方案选择由单片机根据采集到的控制器的充放电电压电流参数,发出各种控制信号。实现充放电控制,是使充放电系统能稳定有效地运行。更好的保护了锂电池。延长整个太阳能路灯系统的使用年限。2.1.2 方框图太阳能路灯充放电控制器的电路框图2-1所示。太阳能电池板接收光照并把太阳能转化为电能,通过充放电控制器为锂蓄电池充电。锂蓄电池放电同样通过通过控制器来控制LED照明电路。图2-1单片机作为太阳能路灯控制系统的核心。太阳能控制器设计的好坏关系到整个系统能否正常运行。控制器的核心是PICl6F711。
16、它是目前世界上片内集成外围模块最多、功能最的单片机品种之一,是高性能的8位单片机。它采用哈佛总线结构和RISC技术,指令执行效率高功耗极低带有FLASH程序存储器,配置有5个端口33个双向输入输出引脚,这些引脚大部分有第二、第三功能内嵌8个10位数字量精度的AD转换器,配有2个可实现脉宽涮制波形输出的CCP模块。控制器主要的工作是白天实现太阳能电池板对蓄电池充电的控制。晚上实现蓄电池对负载放电的控制。2.2 部分单元电路的原理2.2.1太阳能电池(1)太阳能电池的种类太阳能光伏发电系统是利用光生伏打效应原理制成的太阳能电池将太阳能直接转换成电能的。太阳能电池单体是用于光电转换的最小单元。它的尺
17、寸约4平方厘米到100平方厘米。太阳能电池单体工作电压为0.45一0.50伏,一般不能单独作为电源使用。将姗能电池单体进行串联,并联和封装后,就成为太阳能电池组件。它的功率从几瓦到几百瓦,可以单独作为电源使用。太阳能电池再经过串联,并联并装在支架上,就构成了大阳能电池方阵。它可以输出几百瓦,凡千瓦或更大的功率,是光伏电站的电能产生器。常用的太阳能电池主要是硅太阳能电池。目前世界上有三种己经商品化的硅太阳能电池:单晶硅太阳能电池,多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池。单晶硅太阳电池是当前开发最快的一种太阳电池,它的结构和生产工艺已定型,产品已广泛用于空间和地面。这种太阳电池以高纯的单晶硅棒为原料,
18、纯度要求99.999%。为了降低生产成本,现在地面应用的太阳电池等采用太阳能级的单晶硅棒,材料性能指标有所放宽。单晶硅太阳能电池的制造成本最高,但光电转化效率也最高,最高的达到24%。目前多晶硅太阳电池使用的多晶硅材料,多半是含有大量单晶颗粒的集合体,或用废次单晶硅材料和冶金级硅材料熔化浇铸而成,然后注入石墨铸模中,待慢慢凝固冷却后,即得多晶硅锭。这种硅锭可铸成立方体,以便切片加工成方形太阳电池片,可提高材料利用率和方便组装。多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,其光电转换效率约12%左右,稍低于单晶硅太阳电池,但其材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。 (2)
19、太阳能电池的保护光伏系统在运行中要注意对太阳能电池组件(俗称太阳能板)的保护。这种保护分为两类机械化学方面的保护和电方面的保护。机械化学方面的保护是指在封装及安装太阳能板的时候要考虑其防腐,防风,防雹,防雨的能力电方面的太阳能光伏发电系统的基本组成与基本原理保护是指连接旁路二极管,连接防反充二极管等。在一定的条件下,一个串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件,将被当作负载消耗其它有光照的太阳能电池组件所产生的能量。被屏蔽的太阳能电池组件将发热,这叫热斑效应。为了防止太阳能电池组件由于热斑效应而受到破坏,需要在太阳能电池组件的正负极间并联一个旁路二极管。在太阳能板的保护中还用到一种防反充二极管,又称阻
20、塞二极管,其作用是避免由于太阳能板在阴雨天和夜间不发电时,或太阳能板出现短路故障时,蓄电池组通过太阳能板放电。防反充二极管串联在太阳能板中起单向导电作用。大型系统中还要防雷。2.2.2锂蓄电池的充电特性路灯蓄电池选用锂离子电池。锂电池具有重量轻容量大无记忆效应等优点,因而得到普遍应用。锂电池的能量密度很高,它的容量是同重量的镍氢电池的1.5-2倍,而且具有很低的自放电率。此外,锂电池似乎没有记忆效应以及不含有毒物质等优点。但是对于锂电池的充电过程,要求是比较严格的。影响蓄电池寿命的因素有:放电深度,过充电程度等。在光伏系统中蓄电池的放电深度不是恒定的,它随天气状况和季节而变。在天气晴朗的夏日,
21、蓄电池放电深度小;在天气阴沉的冬日,蓄电池放电深度大。过充电程度也随季节天气变化,在冬季,蓄电池可能从没充满过,在夏天,蓄电池可能经常是满的。为了延长蓄电池的寿命,必须合理的控制蓄电池的放电与充电。当蓄电池放电到一定程度时,应停止放电,防止过放电减少蓄电池寿命;当蓄电池充电到一定程度时要停止充电和减小充电电流,防止不合理的过充电对蓄电池造成损害。锂蓄电池的充电曲线如图2-2图2-2 锂蓄电池充电曲线锂蓄电池的充电过程:(1)如果开始充电时,电池电量很低,那么必须用小电流(大概0.24A)开始充电,即涓流充电。如果电压高于13V就不必进行这个步骤。(2)当电池电压大于13V可以开始大电流充电,恒
22、流充电。随着充电的进行,电池电压逐渐升高。(3)当电池电压达到或接近充满电压(如16.8V左右)时,则要开始转入恒压充电:当电流减少到大概0.25A左右,则停止充电。2.2.3 锂蓄电池温宿补偿锂蓄电池的容量是随温度的变化而变化的;温度升高,蓄电池的容量将增大;温度低,蓄电池的容量将减小。如果充电电流维持不变,相应的充电倍率将不变,不同的充电倍率对应不同的过充点,因此,要采用温度补偿队蓄电池进行保护。单片机PIC16C711通过采样温度参数,实时检测当前温度,进行温度补偿。温度补偿使用NTC热敏电阻。根据国家标准,温度补偿的范围为-37Mv/K,方案设计取中间值-5Mv/k。2.2.4 控制器
23、充放电电路充放电电路图如图2-3。图2-3 控制器充放电电路图单片机控制充,放电驱动Q1和Q2。(1)当蓄电池电压处于正常情况下,单片机控制的充电驱动MOS管Q1(IRFZ44)为高电平截止,三极管Q3导通,PWM占空比为零,此时太阳能电板想蓄电池恒流充电;当蓄电池电压达到13.6V时,单片机控制充电驱动Q1为高电平时,Q3导通,Q1截止,通过控制占空比,使Q1实现通断控制,此时处于恒压浮充状态;当电流下降到某值时,进行恒流充电;但蓄电池电压达到设定的过充点14.4V时,再进行恒压涓流充电;涓流小到某一值,单片机控制的充电驱动Q1进行短路保护;当蓄电池电压下降到某设定值时,Q3重新导通,Q1截
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