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最大功率

  • 實現(xiàn)高效可靠的太陽能逆變器設計

    當前,太陽能光伏市場(包括光伏模塊和逆變器)正以每年約30%的年累積速 度增長。太陽能逆變器的作用是將隨太陽能輻射及光照變化的DC 電壓轉(zhuǎn)換成為 電網(wǎng)兼容的AC 輸出;而對于廣大電子工程師而言,太陽能逆變器是一個值得高 度關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。因此下文將介紹太陽能逆變器設計所需注意的技術(shù)要點、挑 戰(zhàn)以及相應的解決方法。 基本設計標準 基于太陽能逆變器的專用性以及保持設計的高效率,它需要持續(xù)監(jiān)視太陽能 電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽能電池板陣列的瞬時輸出功率。它還需 要一個電流控制的反饋環(huán),用于確保太陽能電池板陣列工作在最大輸出功率點, 以應付多變的高輸入。目前,太陽能逆變器已有多種拓撲結(jié)構(gòu),最常見的是用于 單相的半橋、全橋和Heric(Sunways 專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和 中點鉗位(NPC)逆變器;圖1 所示是這些逆變器的拓撲圖(Microsemi 圖源)。 同時,設計還需遵從安全規(guī)范,并在電網(wǎng)發(fā)生故障的時候可以快速斷開與電網(wǎng)的 連接。因此,太陽能逆變器的基本設計標準包括額定電壓、容量、效率、電池能 效、輸出AC 電源質(zhì)量、最大功率點跟蹤(MPPT)效能、通信特性和安全性

    標簽: 太陽能逆變器

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:三人用菜

  • 用于LED太陽能路燈的MPPT控制器NCP1294參考設計

    在LED太陽能路燈系統(tǒng)中,本方案用于跟蹤太陽能電池板的最大功率,以最大效率為蓄電池充電。基于MPPT控制器NCP1294的參考設計最大功率點追蹤誤差小于5%,可以為串聯(lián)或并聯(lián)的四個電池充電,能配置10W到30W的太陽能電池板。MPPT控制器即最大功率點跟蹤控制器。

    標簽: 1294 MPPT LED NCP

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:JIMMYCB001

  • 并網(wǎng)光伏電站動態(tài)建模及仿真分析

    在假設并網(wǎng)光伏電站各交流器件的輸出和輸入變量只含有基波分量的前提下,提出了一種利用相量法和受控源法模擬并網(wǎng)光伏電站電能轉(zhuǎn)換及傳輸系統(tǒng)特性的方法,并建立了包含光伏陣列,具有最大功率跟蹤功能的逆變器、變壓器及控制系統(tǒng)的并網(wǎng)光伏電站整體仿真模型。通過采用國內(nèi)某地并網(wǎng)光伏電站的實測數(shù)據(jù)進行的仿真驗證及誤差分析可知,所提出的光伏電站模擬方法和數(shù)學模型是有效的。

    標簽: 并網(wǎng)光伏 動態(tài)建模 仿真分析 電站

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:維子哥哥

  • 單相光伏并網(wǎng)逆變器固定滯環(huán)的電流控制

    并網(wǎng)型逆變器是太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵部件,以Matlab/Simulink 為仿真平臺,建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數(shù)學模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實現(xiàn)最大功率點的動態(tài)跟蹤,提出集成式光伏模塊和最大功率跟蹤控制的并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)模型和電流滯環(huán)跟蹤控制的數(shù)學模型和控制策略,仿真結(jié)果驗證光伏模塊數(shù)學模型和最大功率跟蹤算法的有效性,對光伏并網(wǎng)逆變器受外界環(huán)境變化影響的動態(tài)響應進行了仿真,表明電流滯環(huán)跟蹤控制應用于光伏并網(wǎng)逆變器能改善注入電網(wǎng)電流的品質(zhì),使電網(wǎng)功率因數(shù)為1。

    標簽: 單相 光伏并網(wǎng) 逆變器 電流控制

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:Aidane

  • 等效電源定理和最大功率傳輸定理

      戴維南定理   內(nèi)容:任何一個線性一端口電路N,對外電路來說,可以用一個獨立電壓源Uo和電阻Ro的串聯(lián)組合來等效替代;其中電壓Uo等于端口開路電壓,電阻Ro等于一端口電路中所有獨立源置零后從端口處看進去的等效電阻。

    標簽: 定理 等效電源 傳輸 最大功率

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:hui626493

  • 基于PIC單片機的太陽能路燈控制器

    太陽能路燈與普通路燈不同, 它采用太陽電池作為唯一的供電電源, 因為目前太陽電池組件的成本還比較高, 因此為了降低系統(tǒng)成本, 必須采取必要的措施提高太陽能的利用率。本文在傳統(tǒng)太陽能路燈控制器的基礎上,著重研究通過最大功率點跟蹤的方法,提高太陽能的利用率,并且通過實驗證實這是一種有效的方法。

    標簽: PIC 單片機 太陽能路燈 控制器

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:水口鴻勝電器

  • 基于DSP28335的風光互補發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化設計

    文中設計了以DSP28335為控制核心的風光互補智能發(fā)電控制系統(tǒng)。分析了前級DC/DC斬波電路的工作原理并運用了基于改進擾動法的最大功率跟蹤策略來實現(xiàn)風光互補系統(tǒng)最大功率的跟蹤,采用DSP28335芯片作為控制核心,通過對直流斬波電路的檢測與控制來實現(xiàn)對系統(tǒng)最大功率的跟蹤和總體控制,并通過系統(tǒng)仿真與實驗驗證了設計的合理性。

    標簽: 28335 DSP 風光互補發(fā)電系統(tǒng) 優(yōu)化設計

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:頂?shù)弥?/p>

  • 電子基本技能實訓

    電子元器件   任何一個電子電路,都是由電子元器件組合而成。了解常用元器件的性能、型號規(guī)格、組成分類及識別方法,用簡單測試的方法判斷元器件的好壞,是選擇、使用電子元器件的基礎,是組裝、調(diào)試電子電路必須具備的技術(shù)技能。下面我們首先分別介紹電阻器、電容器、電感器、繼電器、晶體管、光電器件、集成電路等元器件的基本知識1 .電阻器電阻器在電路中起限流、分流、降壓、分壓、負載、匹配等作用。1.1電阻器的分類電阻器按其結(jié)構(gòu)可分為三類,即固定電阻器、可變電阻器(電位器)和敏感電阻器。按組成材料的不同,又可分為炭膜電阻器、金屬膜電阻器、線繞電阻器、熱敏電阻器、壓敏電阻器等。常用電阻器的外形圖如圖1.1 1.2 電阻器的參數(shù)及標注方法電阻器的參數(shù)很多,通常考慮的有標稱阻值、額定功率和允許偏差等。(1)、標稱阻值和允許誤差 電阻器的標稱阻值是指電阻器上標出的名義阻值。而實際阻值與標稱阻值之間允許的最大偏差范圍叫做阻值允許偏差,一般用標稱阻值與實際阻值之差除以標稱阻值所得的百分數(shù)表示,又稱阻值誤差。普通電阻器阻值誤差分三個等級:允許誤差小于±5﹪的稱Ⅰ級,允許誤差小于±10﹪的稱Ⅱ級,允許誤差小于±20﹪的稱Ⅲ級。表示電阻器的阻值和誤差的方法有兩種:一是直標法,二是色標法。直標法是將電阻的阻值直接用數(shù)字標注在電阻上;色標法是用不同顏色的色環(huán)來表示電阻器的阻值和誤差,其規(guī)定如表1.1(a)和(b)。      用色標法表示電阻時,根據(jù)阻值的精密情況又分為兩種:一是普通型電阻,電阻體上有四條色環(huán),前兩條表示數(shù)字,第三條表示倍乘,第四條表示誤差。二是精密型電阻,電阻體上有五條色環(huán),前三條表示數(shù)字,第四條表示倍乘,第五條表示誤差。通用電阻器的標稱阻值系列如表1.2所示,任何電阻器的標稱阻值都應為表1.2所列數(shù)值乘以10nΩ,其中n為整數(shù)。(2)、電阻器的額定功率    電阻器的額定功率指電阻器在直流或交流電路中,長期連續(xù)工作所允許消耗的最大功率。常用的額定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W、25W等。電阻器的額定功率有兩種表示方法,一是2W以上的電阻,直接用阿拉伯數(shù)字標注在電阻體上,二是2W以下的炭膜或金屬膜電阻,可以根據(jù)其幾何尺寸判斷其額定功率的大小如表1.3。3 電阻器的簡單測試       電阻器的好壞可以用儀表測試,電阻器阻值的大小也可以用有關(guān)儀器、儀表測出,測試電阻值通常有兩種方法,一是直接測試法,另一種是間接測試法。(1).直接測試法就是直接用歐姆表、電橋等儀器儀表測出電阻器阻值的方法。通常測試小于1Ω的小電阻時可用單臂電橋,測試1Ω到1MΩ電阻時可用電橋或歐姆表(或萬用表),而測試1MΩ以上大電阻時應使用兆歐表。

    標簽: 電子 技能

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:windwolf2000

  • 2.4G有源卡方案加強版

    重大消息:完美NRF24L01+的代替面世了,SI24R1,它與NORDIC 的 NRF24L01+是完全兼容的(SPI 的操作時序,寄存器定義,工作狀態(tài) 圖),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全 PIN 對PIN 替換NORDIC 的NRF24L01+ ,只要在原來焊NRF24L01P 的 位置上焊上SI24R1,就可以正常通信,SI24R1 還可以與NRF24L01P 相互通信,最大功率做到7DB,靈敏度更高,功耗更低,價格更廉. 為廣大NORDIC 的用戶節(jié)約了不少的生產(chǎn)成本!

    標簽: 2.4 有源卡 方案

    上傳時間: 2014-01-15

    上傳用戶:ks201314

  • 基于模糊PID控制MPPT在光伏系統(tǒng)中的仿真研究

    由于光伏電池在外界條件發(fā)生變化時,其輸出特性也隨之變化。為了提高光伏系統(tǒng)的效率,需要對其進行最大功率跟蹤。針對光伏系統(tǒng)為非線性被控對象,以及存在不確定未知擾動的特性,采用模糊控制器實時調(diào)整PID控制器參數(shù)的模糊PID控制方法,將其運用到光伏系統(tǒng)中,以滿足光伏系統(tǒng)的快速響應,有效消除光伏電池輸出功率在最大功率點的振蕩,減少能量損失。仿真結(jié)果證明,該控制器能快速、準確的跟蹤光伏電池的最大功率點,減少穩(wěn)態(tài)時振蕩,提高光伏電池工作效率。

    標簽: MPPT PID 模糊 控制

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:qwerasdf

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