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最大功率

  • 实现高效可靠的太阳能逆变器设计

    当前,太阳能光伏市场(包括光伏模块和逆变器)正以每年约30%的年累积速 度增长。太阳能逆变器的作用是将随太阳能辐射及光照变化的DC 电压转换成为 电网兼容的AC 输出;而对于广大电子工程师而言,太阳能逆变器是一个值得高 度关注的技术领域。因此下文将介绍太阳能逆变器设计所需注意的技术要点、挑 战以及相应的解决方法。 基本设计标准 基于太阳能逆变器的专用性以及保持设计的高效率,它需要持续监视太阳能 电池板阵列的电压和电流,从而了解太阳能电池板阵列的瞬时输出功率。它还需 要一个电流控制的反馈环,用于确保太阳能电池板阵列工作在最大输出功率点, 以应付多变的高输入。目前,太阳能逆变器已有多种拓扑结构,最常见的是用于 单相的半桥、全桥和Heric(Sunways 专利)逆变器,以及用于三相的六脉冲桥和 中点钳位(NPC)逆变器;图1 所示是这些逆变器的拓扑图(Microsemi 图源)。 同时,设计还需遵从安全规范,并在电网发生故障的时候可以快速断开与电网的 连接。因此,太阳能逆变器的基本设计标准包括额定电压、容量、效率、电池能 效、输出AC 电源质量、最大功率点跟踪(MPPT)效能、通信特性和安全性

    标签: 太阳能逆变器

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:三人用菜

  • 用于LED太阳能路灯的MPPT控制器NCP1294参考设计

    在LED太阳能路灯系统中,本方案用于跟踪太阳能电池板的最大功率,以最大效率为蓄电池充电。基于MPPT控制器NCP1294的参考设计最大功率点追踪误差小于5%,可以为串联或并联的四个电池充电,能配置10W到30W的太阳能电池板。MPPT控制器即最大功率点跟踪控制器。

    标签: 1294 MPPT LED NCP

    上传时间: 2013-10-31

    上传用户:JIMMYCB001

  • 并网光伏电站动态建模及仿真分析

    在假设并网光伏电站各交流器件的输出和输入变量只含有基波分量的前提下,提出了一种利用相量法和受控源法模拟并网光伏电站电能转换及传输系统特性的方法,并建立了包含光伏阵列,具有最大功率跟踪功能的逆变器、变压器及控制系统的并网光伏电站整体仿真模型。通过采用国内某地并网光伏电站的实测数据进行的仿真验证及误差分析可知,所提出的光伏电站模拟方法和数学模型是有效的。

    标签: 并网光伏 动态建模 仿真分析 电站

    上传时间: 2013-10-30

    上传用户:维子哥哥

  • 单相光伏并网逆变器固定滞环的电流控制

    并网型逆变器是太阳能光伏并网发电的关键部件,以Matlab/Simulink 为仿真平台,建立光伏模块和最大功率跟踪控制器的数学模型和仿真模块,分析光伏模块的电气特性,实现最大功率点的动态跟踪,提出集成式光伏模块和最大功率跟踪控制的并网逆变器系统模型和电流滞环跟踪控制的数学模型和控制策略,仿真结果验证光伏模块数学模型和最大功率跟踪算法的有效性,对光伏并网逆变器受外界环境变化影响的动态响应进行了仿真,表明电流滞环跟踪控制应用于光伏并网逆变器能改善注入电网电流的品质,使电网功率因数为1。

    标签: 单相 光伏并网 逆变器 电流控制

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:Aidane

  • 等效电源定理和最大功率传输定理

      戴维南定理   内容:任何一个线性一端口电路N,对外电路来说,可以用一个独立电压源Uo和电阻Ro的串联组合来等效替代;其中电压Uo等于端口开路电压,电阻Ro等于一端口电路中所有独立源置零后从端口处看进去的等效电阻。

    标签: 定理 等效电源 传输 最大功率

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:hui626493

  • 基于PIC单片机的太阳能路灯控制器

    太阳能路灯与普通路灯不同, 它采用太阳电池作为唯一的供电电源, 因为目前太阳电池组件的成本还比较高, 因此为了降低系统成本, 必须采取必要的措施提高太阳能的利用率。本文在传统太阳能路灯控制器的基础上,着重研究通过最大功率点跟踪的方法,提高太阳能的利用率,并且通过实验证实这是一种有效的方法。

    标签: PIC 单片机 太阳能路灯 控制器

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:水口鸿胜电器

  • 基于DSP28335的风光互补发电系统的优化设计

    文中设计了以DSP28335为控制核心的风光互补智能发电控制系统。分析了前级DC/DC斩波电路的工作原理并运用了基于改进扰动法的最大功率跟踪策略来实现风光互补系统最大功率的跟踪,采用DSP28335芯片作为控制核心,通过对直流斩波电路的检测与控制来实现对系统最大功率的跟踪和总体控制,并通过系统仿真与实验验证了设计的合理性。

    标签: 28335 DSP 风光互补发电系统 优化设计

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:顶得柱

  • 电子基本技能实训

    电子元器件   任何一个电子电路,都是由电子元器件组合而成。了解常用元器件的性能、型号规格、组成分类及识别方法,用简单测试的方法判断元器件的好坏,是选择、使用电子元器件的基础,是组装、调试电子电路必须具备的技术技能。下面我们首先分别介绍电阻器、电容器、电感器、继电器、晶体管、光电器件、集成电路等元器件的基本知识1 .电阻器电阻器在电路中起限流、分流、降压、分压、负载、匹配等作用。1.1电阻器的分类电阻器按其结构可分为三类,即固定电阻器、可变电阻器(电位器)和敏感电阻器。按组成材料的不同,又可分为炭膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器、热敏电阻器、压敏电阻器等。常用电阻器的外形图如图1.1 1.2 电阻器的参数及标注方法电阻器的参数很多,通常考虑的有标称阻值、额定功率和允许偏差等。(1)、标称阻值和允许误差 电阻器的标称阻值是指电阻器上标出的名义阻值。而实际阻值与标称阻值之间允许的最大偏差范围叫做阻值允许偏差,一般用标称阻值与实际阻值之差除以标称阻值所得的百分数表示,又称阻值误差。普通电阻器阻值误差分三个等级:允许误差小于±5﹪的称Ⅰ级,允许误差小于±10﹪的称Ⅱ级,允许误差小于±20﹪的称Ⅲ级。表示电阻器的阻值和误差的方法有两种:一是直标法,二是色标法。直标法是将电阻的阻值直接用数字标注在电阻上;色标法是用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值和误差,其规定如表1.1(a)和(b)。      用色标法表示电阻时,根据阻值的精密情况又分为两种:一是普通型电阻,电阻体上有四条色环,前两条表示数字,第三条表示倍乘,第四条表示误差。二是精密型电阻,电阻体上有五条色环,前三条表示数字,第四条表示倍乘,第五条表示误差。通用电阻器的标称阻值系列如表1.2所示,任何电阻器的标称阻值都应为表1.2所列数值乘以10nΩ,其中n为整数。(2)、电阻器的额定功率    电阻器的额定功率指电阻器在直流或交流电路中,长期连续工作所允许消耗的最大功率。常用的额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W、25W等。电阻器的额定功率有两种表示方法,一是2W以上的电阻,直接用阿拉伯数字标注在电阻体上,二是2W以下的炭膜或金属膜电阻,可以根据其几何尺寸判断其额定功率的大小如表1.3。3 电阻器的简单测试       电阻器的好坏可以用仪表测试,电阻器阻值的大小也可以用有关仪器、仪表测出,测试电阻值通常有两种方法,一是直接测试法,另一种是间接测试法。(1).直接测试法就是直接用欧姆表、电桥等仪器仪表测出电阻器阻值的方法。通常测试小于1Ω的小电阻时可用单臂电桥,测试1Ω到1MΩ电阻时可用电桥或欧姆表(或万用表),而测试1MΩ以上大电阻时应使用兆欧表。

    标签: 电子 技能

    上传时间: 2013-10-26

    上传用户:windwolf2000

  • 2.4G有源卡方案加强版

    重大消息:完美NRF24L01+的代替面世了,SI24R1,它与NORDIC 的 NRF24L01+是完全兼容的(SPI 的操作时序,寄存器定义,工作状态 图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全 PIN 对PIN 替换NORDIC 的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01P 的 位置上焊上SI24R1,就可以正常通信,SI24R1 还可以与NRF24L01P 相互通信,最大功率做到7DB,灵敏度更高,功耗更低,价格更廉. 为广大NORDIC 的用户节约了不少的生产成本!

    标签: 2.4 有源卡 方案

    上传时间: 2014-01-15

    上传用户:ks201314

  • 基于模糊PID控制MPPT在光伏系统中的仿真研究

    由于光伏电池在外界条件发生变化时,其输出特性也随之变化。为了提高光伏系统的效率,需要对其进行最大功率跟踪。针对光伏系统为非线性被控对象,以及存在不确定未知扰动的特性,采用模糊控制器实时调整PID控制器参数的模糊PID控制方法,将其运用到光伏系统中,以满足光伏系统的快速响应,有效消除光伏电池输出功率在最大功率点的振荡,减少能量损失。仿真结果证明,该控制器能快速、准确的跟踪光伏电池的最大功率点,减少稳态时振荡,提高光伏电池工作效率。

    标签: MPPT PID 模糊 控制

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:qwerasdf