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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:428
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濱松Binson蓄電池FM120-12 12V120AH/保全消防
濱松Binson蓄電池FM120-12 12V120AH/保全消防
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光伏組件的輸出電壓經過DC/DC升壓環節,再通過逆變電路輸出交流電。這種雙級系統將zui大功率點跟蹤控制和并網控制分離開,使系統控制更加靈活方便[2-3]。逆變輸出通過LC 型濾波器與電網相連,實現光伏系統并網運行。
此并網系統逆變器的控制包括兩方面的內容,直流側電壓的控制和交流側電流的控制。直流側電壓的控制主要是使逆變輸出的電壓幅值與電網電壓的幅值相匹配,應該使其幅值稍微高于單相電網電壓的峰值,一般取直流側參考電壓為400V。通過PI調節器把逆變器直流側電壓穩定在400V,則升壓電路輸出側電壓基本穩定,通過改變MOSFET的占空比就能調節太陽能電池的輸出電壓,從而達到zui大功率跟蹤的目的。另一方面控制逆變器輸出電流,使之與電網電壓同步,提高逆變器的功率因數,減少對電網的污染。
1.1 zui大功率點跟蹤
光伏陣列的特性曲線如圖2所示,
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濱松Binson蓄電池應用范圍:
⑴ 交換機 ⑺ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表 ⑻ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源 ⑼ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ⑽ 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測 ⑾ 交通及航標信號燈
⑹ 汽車電池及船用起動
濱松Binson蓄電池產品技術參數
型號 | 電壓 | 容量(Ah) | zui大外型尺寸 (mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
FM4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 |
FM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 |
FM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 |
FM17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
FM24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 |
FM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 |
FM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
FM100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 240 |
FM120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 212 | 242 |
FM150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 |
FM200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219 | 245 |
經營理念:
以客戶為關注焦點,傾聽客戶的聲音。快速的服務行動,滿足客戶的合理要求。
以品質改善為工作重心。從各種不良中提取品質問題。
督促相關部門改善品質。確認品質改善在實際使用中的效果。
以業務成長為zui終目的。售前規劃設計增加產品之技術附加值。
售中展現公司之技術實力。售后體現公司對客戶的呵護。
我們的服務宗旨是:高度專業的精神 + zui快的速度 + 的產品 + zui惠的價格+的服務,北京鵬冠興業科技有限公司全體員工希望與各界朋友真誠合作。
軟件鎖相的實現是由輸入信號硬件采樣和鎖相軟件配合完成的。鎖相環的輸入信號為電網電壓采樣后通過硬件電路整成的與其同步的TTL方波信號。將方波信號送入CC2(見圖7)的一個通道,并分配給其一個計數時基。設定該時基為遞增計數,只捕捉TTL信號的上升沿。這樣在電網電壓每個周期零相位處都會產生一個中斷。在中斷中設定計數器復位為0,這樣就完成了電網電壓周期和相位的檢測。
同相控制即在過零時刻強制使輸出電流正弦角度變為0。另一方面,并網電流的周期是由SPWM載波周期控制,而在軟件中就可以對載波周期寄存器T12PR進行修改以獲得所期望的頻率。而且算法中應用的反饋信號也可以直接對T12PR讀取獲得,故不需要任何硬件電路來采樣輸出電流信號。程序流程如圖7所示。
其中鑒相程序使用算法為逐次逼近算法。該算法的指導思想是:若誤差e小于零,則使T12PR的長度減小1;反之則使長度加1。如此反復調整后控制誤差在一個很小的范圍內來回擺動。該算法實質上就是通過反復調整T12PR,且每次調整量為一個計數長度,使輸出周期逼近電網周期。實際上就是一個簡單的比例調節系統。這種算法的優點是超調量為零。
1.4 系統保護
系統保護分為過壓/欠壓保護、過頻/欠頻保護兩種方式。
由于是并網系統,故輸出電壓是由電網決定的。而電網電壓的波動是有范圍的,當超出一定范圍可認為系統發生故障,應該進行保護。同理,當電網頻率異常時可認為系統故障需進行保護。在實際運行中,并網控制也需要采集電網電壓的周期和幅值,所以此保護并不需要增加系統的硬件。
2 系統硬件設計
采用綜合控制方案,單相并網系統的總體硬件結構框圖如圖7所示。采用的控制芯片是16位微控制器XC164CM,由其完成所有的信號采集、算法實現和故障檢測保護等功能。
XC164CM產生的PWM信號經驅動電路后直接加到開關器件上。XC164CM將功能和性能擴展的C166SV2內核、功能強大的片上外設子系統和片上存儲器單元*結合,其計算和控制功能由于MAC單元和DSP功能而變得更加完善。
系統的硬件搭設都是為了配合并網系統的控制方案的,一共要采集的信號有5路,即太陽能電池兩端的電流和電壓、逆變器直流側電壓、逆變器交流側電流以及電網電壓的幅值和頻率。其中太陽能電池的電流和電壓用于zui大功率跟蹤的控制,逆變器直流端電壓和逆變器交流側電流用于進行逆變的控制,電網電壓的相位用于并網控制,而電網電壓幅值和頻率相配合進行孤島保護的控制。
2.1 逆變環節
逆變部分的驅動電路如圖8所示