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基于MCU的风光互补独立电源系统

基于MCU的风光互补独立电源系统

点击数:7768 次   录入时间:03-04 12:03:00   整理:http://www.55dianzi.com   嵌入式系统-技术

       当风光互补系统巾的光伏发电单元、风力发电单元、铅酸蓄电池、负载以及系统内部的状态参数到达所设的保护值时,系统进人保护状态,避免了短路、过压、过流等对系统的危害,保障系统的正常运行。如对风力发电机的磁电限速保护,铅酸蓄电池的过放保护,以及对负载的过压保护等。


www.55dianzi.com         同时,系统提供了方便的人机接口,可在线获取系统中充、放电的电流、电压参数及系统的状态参数。通用串行通信模块提供了系统之间、系统与上位机之间的通信,方便的输入控制,多种的显示输出以及灵活的通信不仅保障了系统的安全运行,也大大便利r系统的维护、检修和管理。

       3 实际应用

      
风光 互补 独立 电源 系统已实际应用于中小功率用电系统,如路灯、家用照明等。由于太阳能、风能供电的独特互补优点(如图6所示),近年来风光互补独立电源系统得到迅速发展。

资源互补示意图

       如需满足4对55W低压钠灯的供电,每盏灯光通亮7800lm,按实地情况采用 l000W太阳能电池板,300W的小型风力发电机,两组.400A·h左右的铅酸蓄电池,可满足所需照明.若需加长在无风、阴天持续状态下的供电天数,可适当加大铅酸蓄电池的容量。这里所选的具体参数是结合了当地天气状况、负载需求状况而选取的。

       本系统结合具体路灯的实际应用,接人感光器件,判断白天与黑夜,实现了无人管理。如图7流程图所示,把系统分为3个状态:状态l——蓄电池电压过低,不能再放电,否则影响蓄电池寿命;状态2——蓄电池电压正常,可进行充放电;状态3——蓄电池电压过高,对负载有伤害,需进行放电后,方可接入负载。

太阳能灯控制逻辑流程

       4 结语

      
风光互补电源系统实现了对自然资源的合理利用,而风光互补的技术方案保证了系统的高可靠性。基于 MCU 的风光互补独立电源系统不仅在理论上有保证,而且在实际应用中也得到了检验。



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