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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
高效光伏充电器的研制
引言
在许多太阳能光伏利用系统中均采用蓄电池作为贮能元件,但太阳电池的输
出特性与当时日照、太阳电池外表温度以及负载有关,且具有非线性特性,故蓄电
池在充电过程中其端电压也在不断的变化。常规太阳电池充电电路如图1所示。
图1(a)为目前常用的充电电路,当太阳电池的开路电压高于蓄电池端电压时即
对蓄电池充电,这种充电方式简单可靠,但存在如下问题:太阳电池和蓄电池的电
压必须严格匹配,例如采用最大功率点电压为16.5V的太阳电池,则只能对12V规
格的蓄电池充电,若对6V的蓄电池充电,则由于太阳电池的工作点已远离最正确
工作点,尽管其充电电流有所增大,但充电的功率损失很大。如图2所示,对蓄电
池充电时太阳电池的输出功率相当于图中apco矩形的面积;当蓄电池的端电压
低于12V时(假设为9V),太阳电池的输出功率为bQdo矩形面积。显然,后者面积
小于前者,即太阳电池未能输出最大功率。
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图1(b)所示电路采用斩波式恒压充电原理[1],将检测得到的蓄电池端电压,与
给定的电压比较,若有误差则调整功率管的占空比,以稳定蓄电池两端的电压。这
种充电方式虽然有了改良,但太阳电池的最大功率点受多种因素的影响,也难以
保证太阳电池工作在最正确状态
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
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1控制策略
本文提出一种新型的充电控制器设计,其电路如图3所示。工作原理:将太
阳电池的电压U和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳电池此时的输出
功率是否到达最大,若不在最大功率点运行,则调整脉宽,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,通过这样寻优过程
可保证太阳电池始终运行在最大功率点。同时采用PWM调制方式,使充电电流成
为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,缩短充电时间。
2硬件实现
采用上述控制策略,关键在于乘法运算和寻优过程,采用微处理器可实现上
述功能,其硬件结构如图4所示。
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68HC05B6是专门用于工业检测、控制的微处理器,具有8位模数转换和脉宽调制
输出功能,可十分方便地计算功率[3],电压工作范围很宽,功耗很低。采用霍尔传
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
感器检测太阳电池的电压、电流及蓄电池电压,响应速度为微秒级。主电路斩波
功率管采用大功率场效应管IRFP150,为提高充电效率,采用多只功率管并联运行,
每只管子的额定参数为100V、41A。续流二极管采用肖特基二极管MBR20100,该
管具有通态压降低、开关速度高等特点。功率管的驱动电路采用TLP250,它集光
电隔离和快速驱动为一体,可简化电路设计.
3算法及软件编制
当太阳电池所受的日照和环境温度不变时,电池的电流和输出功率的函数关
系如图5所示,在太阳电池电流I等于I时阵列的输出功率最大,若能得知P随I
M
变化确实切函数关系,则可利用目标函数的一阶或二阶偏导数进行迭代,求出功
率P的最大值,但由于太阳电池的功率受多种因素的影响,在实际的控制系统中
不可能得到确切的目标函数表达式,因此必须寻
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