使用MCU或片上系統 (SOC)可以簡(jiǎn)便地提高太陽(yáng)能板的效率
今天,人們比以往任何時(shí)候都更關(guān)心礦石燃料排放和傳統發(fā)電和可再生能源所導致的環(huán)境問(wèn)題。在可再生資源中,主要是太陽(yáng)能板和風(fēng)力發(fā)電。他們的優(yōu)勢是可保持并且無(wú)污染,但他們的安裝成本較高,并且在大多數應用中,他們的負載接口需要電源調節器(dc/dc 或dc/ac轉換)。光電模塊(PV模塊)還有相對較低的轉換效率。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/125598.htm使用高效率電源調節可以減少整體系統成本,旨在從PV模塊提取最大限度的能量(使用最大功率點(diǎn)追蹤技術(shù)--MPPT)?,F有的面板系統也存在缺點(diǎn),一整天只能導向一個(gè)方向,不能總是直接面對太陽(yáng)光。
在這篇文章中,我們將討論的技術(shù)是,如何在系統級提高太陽(yáng)能面板效率,包括太陽(yáng)能電池板最大受光定位,最大限度地從太陽(yáng)能板提取現有電力,以及智能電池壽命管理。
框圖
圖1.框圖
我們從框圖中可以看到,該系統的主要部件是一個(gè)MCU或一個(gè)片上系統(SoC)。系統的全部智能都來(lái)源于這顆芯片,它是可重構和可升級的。在太陽(yáng)能面板中,兩個(gè)光電二極體保持與面板平面垂直,其輸出反饋到MCU(MCU)。這些二極管和直流電機確定面板方位。根據二極管輸入,MCU控制直流馬達使太陽(yáng)能電池板定位到可以收到最大光的方向。這兩個(gè)用于陽(yáng)光跟蹤的光電二極體是反向偏壓的,這意味著(zhù)通過(guò)這些二極管的反向電流隨入射光而變化。在白天,反向電流在10uA和 75uA之間變化。逆向暗電流(當沒(méi)有光線(xiàn)入射光電二極體)只有幾nA。
跨阻放大器(TIA)用于將反向電流轉換成等效電壓。放大器的增益使用反饋電阻設置。光電二極體經(jīng)常有大量輸出電容。這需要在TIA并聯(lián)反饋電容,從而保證穩定性并提供帶寬限制減少寬帶噪聲。TIA的輸出電壓Vout,由下列公式?jīng)Q定:
Vout = Vref - Iin * Rfb
這里Rfb是電阻反饋,Iin是二極管電流,Vref是連接到運算放大器正極的參考電壓。
輸出電壓是使用一個(gè)片上模數轉換器數字化的。由于反向電流很小(數十uA),ADC必須能夠分辨較小的電壓,所以需要精確的參考電壓。每一個(gè)傳感器的輸出要經(jīng)過(guò)固件IIR濾波器濾波,清除任何光強度的突然變化。系統中使用一個(gè)ADC可測量到多個(gè)電壓。兩個(gè)二極管對應的數字化值不斷地比較。如果兩個(gè)值之間的差異在一個(gè)預定的門(mén)限內,面板位置保持不動(dòng)。如果差超過(guò)門(mén)限,面板朝強度高的方向傾斜,直到差進(jìn)入門(mén)限范圍內。這樣我們就可以定位面板朝最大光強度的方向。
直流電機使用MCU產(chǎn)生的PWM信號來(lái)驅動(dòng)。PWM占空比決定電機旋轉速度。保持占空比較低,這是為了有緩慢而精確的運動(dòng)。隨著(zhù)面板定位好自身方向接受最強光,PWM占空比逐漸降低。一個(gè)可行的案例是一個(gè)65535 step的16位PWM。采用這樣小的step,就可以從黎明到黃昏都能準確地追蹤陽(yáng)光。
電機運動(dòng)時(shí)電流是幾十mA。MCU的GPIO不能提供足夠的源電流來(lái)驅動(dòng)電機。要有一個(gè)電機驅動(dòng)芯片來(lái)增大。驅動(dòng)有H橋結構,其允許電機電流方向的數字控制,因此電機方向也可控制。驅動(dòng)可以提供1A的電流。還要注意,跟蹤機制是這樣的,電機是定期的(每隔幾分鐘)間歇脈沖。因此,驅動(dòng)電機的平均電流相當小。
有兩個(gè)開(kāi)關(guān)連接到MCU。這些開(kāi)關(guān)當面板旋轉到極限位置(東和西)時(shí)觸發(fā),他們決定面板的最大旋轉限度。在MCU上有一個(gè)輔助實(shí)時(shí)時(shí)鐘,其保持時(shí)間跟蹤,所以一旦太陽(yáng)下山,光強明顯變弱的時(shí)候,面板重新回到初始位置,面向東方。第二天,面板接著(zhù)追蹤太陽(yáng)并處理。
最大功率點(diǎn)跟蹤
圖2顯示了光電模塊的等效電路。太陽(yáng)能電池可以看作電流源,其和一個(gè)二極管并聯(lián)。在沒(méi)有光時(shí),沒(méi)有電流產(chǎn)生,它表現為一個(gè)二極管。當有光線(xiàn)入射到太陽(yáng)能電池時(shí),電流產(chǎn)生。
正常操作下,太陽(yáng)能電池的效率會(huì )由于其內阻損失功耗而降低。寄生電阻由并聯(lián)分流電阻 (Rsh)和串聯(lián)電阻(Rs)構成。理想情況下,Rsh應該是無(wú)窮大,因此不會(huì )有路徑讓電流分流, Rs應該零,這樣不會(huì )在到達負載之前有電壓降。
研究發(fā)現,串聯(lián)電阻Rs的值隨溫度升高而增大。為了使用效果比較好,就需要有一個(gè)較低的串聯(lián)電阻Rs。因此,在較高的環(huán)境溫度下,面板效率會(huì )降低,如沙漠。而在寒冷的國家,串聯(lián)電阻的值比較小,效率會(huì )更高。
在該系統中,用于充電的電池是負載RL。它可能使太陽(yáng)能面板誤認為電池有匹配的阻抗,從而給電池轉移最多電荷。這也可以能通過(guò)改變太陽(yáng)能面板的運行點(diǎn)實(shí)現,解釋見(jiàn)下文。
圖2 PV模塊等效電路
PV模塊的典型V-I輸出特性見(jiàn)圖3。研究表明,溫度變化是影響PV輸出電壓變化的主要因素,而輻射主要影響PV輸出電流。隨著(zhù)照明增加,電流增大,此特征更明顯。負載線(xiàn)和PV模塊V-I曲線(xiàn)(指定溫度和輻照下)的交匯點(diǎn)決定運行點(diǎn)。產(chǎn)生的最大功率基于不同大氣條件下負載線(xiàn)的調整。
圖3.太陽(yáng)能電池的V-I特點(diǎn)
圖4說(shuō)明了太陽(yáng)能電池功率和電壓的對比圖??梢钥闯?,對于短路電流(Isc,功率圖最左面點(diǎn)),和開(kāi)路電壓 (Voc,功率圖最右面點(diǎn)),面板輸出功率都為零。在某一個(gè)點(diǎn),稱(chēng)為最大功率點(diǎn),輸送到面板的功率是最大的。MPPT算法的目標是使太陽(yáng)能面板工作在這一點(diǎn)上,輸出最大功率。
圖4 功率與電壓對比圖
面板輸出連接到DC-DC轉換器單元,其將面板電壓轉換成一個(gè)適合電池充電的可用電壓。DC-DC單元包括由MOSFET、電感、濾波器。操作DC-DC轉換器必要的開(kāi)關(guān)脈沖(PWM)由MCU產(chǎn)生。緊接著(zhù)DC-DC單元的是一個(gè)MOSFET開(kāi)關(guān),用于通過(guò)面板改變負載。正如之前的解釋?zhuān)瑢τ诮o定的溫度和日照,面板輸出功率隨連接的負載變化而變化,對于某個(gè)特定負載,功率傳輸最大??勺冐撦d也可稱(chēng)為可變操作點(diǎn)。我們的目標是跟蹤這個(gè)變化的最大功率點(diǎn)。
用于來(lái)跟蹤最大功率點(diǎn)機制的流程圖如圖5所示:
圖5 MPPT算法的流程圖
這個(gè)MPPT設計方法是基于PV陣列輸出電壓或電流規則的,或者基于相應的參考電壓或電流信號,要么是常數或來(lái)自PV光伏陣列輸出特性(例如,功率和功率變化)。該方法的一個(gè)變化是直接使用dc/dc轉換器占空比作為控制參數,強制導數dP / dD為零,這里P是PV陣列輸出功率,D是占空比。因此只需要一個(gè)控制環(huán)路。
最常用的擾動(dòng)觀(guān)察法是最MPPT算法。在該方法中,連接MOSFET(隔開(kāi)面板和電池)的PWM的占空比變化量很少,只有幾dW。如果這少量變化增加了。面板電壓和電流會(huì )測量到,相應的功率變化dP也會(huì )觀(guān)察到。如果變化是正的,那么擾動(dòng)是正確的方向,我們繼續在相同的方向擾動(dòng)(例如,增加占空比)。如果功率改變是負的,那么就要翻轉顛倒擾亂方向(例如,減少占空比責任周期)然后繼續工作。這種算法的主要目的是總是提升功率曲線(xiàn),以達到從太陽(yáng)能電池輸出最大功率。通過(guò)這種方式,我們可以使太陽(yáng)能電池板總是工作在提供最大功率的點(diǎn)上。
如果還沒(méi)有實(shí)現MPPT系統,連接到面板的負載總是一成不變的,它不可能工作在最大功率點(diǎn)。因此,它將不再從面板捕獲最大功率。
電池健康管理:
因為太陽(yáng)能板暴露在太陽(yáng)下的時(shí)間大約為半天,這個(gè)期間它可以用來(lái)給電池充電。對于大多數市面上能買(mǎi)得到的鉛酸電池,充電需要10 - 12小時(shí),這和有陽(yáng)光的時(shí)間大約是相同的。然而,為了提高電池的使用壽命,可以采用下面的方法。通常,電池充電要經(jīng)歷三個(gè)階段,如圖7所示::
• 恒流充電或大量充電階段
• 頂部充電階段
• 浮充電階段
讓我們以一個(gè)12V鉛酸電池充電為例。電池電平通過(guò)MCU內置的ADC模塊連續監測。如果電池電壓小于標稱(chēng)值,那么稱(chēng)為“接受電壓Accept Voltage”的適當充電電壓應用于電池,隨溫度而變化,。應用于電池的接受電壓電壓使用PWM驅動(dòng)的大功率晶體管切換,從DC-DC電源轉換器輸出。在這期間,充電電流不變。在鉛酸電池情況下,我們可以稱(chēng)之為大量充電階段。一旦電池電壓達到標稱(chēng)值,電池就已經(jīng)充了70%?,F在還要繼續充電,直到電流降到大約電池額定電流的3%。這可通過(guò)前面介紹的持續PWM充電方式實(shí)現。這個(gè)充電階段稱(chēng)為頂部充電階段。當充電電流降到額定電流的3%,電池完全充滿(mǎn)。頂部充電階段用來(lái)保持電池健康。如果沒(méi)有頂部充電階段,電池會(huì )逐漸失去完全充電的能力。
充電完成后,為了維持充電電平,電池采用PWM波形形式的合適電壓(稱(chēng)為浮充電壓)。浮充電壓通常用于自放電補償(通過(guò)鉛和其他寄生效應)。電池的浮充電壓和接受電壓隨溫度變化而變化。MCU連續讀取溫度傳感器的輸出,然后確定接受電壓和浮充電壓。他們的值由MCU產(chǎn)生的PWM波形控制。
還要確保電池不要長(cháng)時(shí)間進(jìn)行頂部充電。電池必須要有相反地浮充電,因為電池可能無(wú)法容忍過(guò)渡充電。在片內RTC的幫助下,這很容易實(shí)施。脈沖充電電池充電的優(yōu)勢是,我們避免了很多化學(xué)效應,例如硫酸鹽化作用,有毒氣體等等。還要以避免電池在50攝氏度以上充電。溫度傳感器就是用于此用途。
圖6電池充電
可以使用一顆片上系統(SoC)實(shí)現我們談到的整個(gè)系統,比如賽普拉斯的混合信號芯片PSoC,其具備可編程模擬和可編程數字邏輯。所需的外部組件僅僅是一個(gè)二極管和DC-DC轉換器的電感,以及用來(lái)平衡電池和PV模塊電壓的電阻。
圖7:PSoC實(shí)現示意圖
PSoC包含的跨阻放大器(TIA)組件可以提供基于放大器的和對數電流-電壓轉換增益,并具有阻抗增益,用戶(hù)可以選擇帶寬。放大器的增益可以使用反饋電阻器設置,可以通過(guò)固件選擇20?K、30?K、40 ?K,80?K,150?K, 250?K,500?K和1 M?。光電二極體通常輸出體現為電容,并聯(lián)一個(gè)反饋電容可以保證其穩定性。TIA有滿(mǎn)足這個(gè)要求的可編程反饋電容。二極管的特性可能會(huì )隨環(huán)境條件而變化??梢酝ㄟ^(guò)PSoC編程來(lái)適應這些變化的條件。
輸出電壓是使用20-bit Delta Sigma ADC數字化的。通過(guò)為ADC選擇合適的片上參考,就有可能測量到2 uV的電壓。ADC參考采用是精度很高的源,只有不到1%的錯誤。在這個(gè)系統中,可以使用一個(gè)ADC測量多個(gè)電壓。這些電壓可以通過(guò)PSoC內部的模擬多路復用器來(lái)順序采樣和數字化。多路復用器可以通過(guò)固件在輸入通道之間切換。PWM模塊是驅動(dòng)直流電機和MOSFET(其為電池充電)脈沖必需的。還可以使用PWM硬件通過(guò)一點(diǎn)編程產(chǎn)生這些PWM波形。內部實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)跟蹤時(shí)間,因此一旦太陽(yáng)下山,光強度顯著(zhù)下降時(shí),面板會(huì )回到初始位置面向對東方。第二天面板繼續追蹤太陽(yáng)。RTC還用來(lái)防止過(guò)充電。
通過(guò)本文提到的實(shí)施三個(gè)子系統可以提高光電系統效率。過(guò)高的安裝費用和PV模塊的低轉換效率是阻止人們采用太陽(yáng)能發(fā)電的原因。使用智能方法,就可以提高效率,就有可能鼓勵人們使用PV模塊。任何現有的太陽(yáng)能板只需要做很少的努力就都可以升級到有這三個(gè)實(shí)現。升級的成本相比PV模塊本身來(lái)說(shuō)很少。讓我們開(kāi)始利用太陽(yáng)能,減少環(huán)境污染,建立綠色星球。
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