为了实现对光伏发电系统前级电能转化效率的优化,人们开始研制一种专用的电气控制设备以达到对太阳能的充分利用,称这种设备为光伏控制器,光伏控制器与其它控制器的相互影响,为太阳能发电系统的核心部分。
目前市面上的光伏控制器主要有五种类型:并联型控制器、串联型控制器、脉宽调制型控制器、智能型控制器和最大功率跟踪型控制器。
(1)并联型控制器:并联型控制器的结构是将光伏阵列和电池并联连接的。当光伏电池转化的电能超出负载所消耗时,会通过控制器中并联的电阻或功率模块以热能形式散失掉,内部利用开关器件和二极管防止电压反充的发生。此控制器一般在小型、低功率系统的系统中使用居多。
(2)串联型控制器:串联型控制器的结构和并联型控制器基本相同,区别在于在光伏阵列与电池之间将串联型控制器串联使用。对于较高功率的光伏系统,大多数使用串联控制器。串联控制器的功率等级是由继电器的容量决定的,而充电过程则是要通过继电器来控制的。
(3)脉宽调制型控制器:脉宽调制型控制器是通过PWM信号来控制光伏电池电能输出的通断,其优势在于可以根据蓄电池的电量来改变占空比从而控制充电速率。
(4)智能型控制器:智能型控制器有别于以上三种控制器,在其内部加入了如51单片机等微处理器芯片,并通过编写简单的内部程序实现对采集的光伏电池的输出量进行处理,最终控制充电过程的通断,并且可以增加串口通信或无线通信模块功能实现与上位机的交互。
(5)最大功率跟踪型控制器:最大功率跟踪型控制器是运用最大功率点跟踪技术的光伏控制器。
(1)高压(HVD)断开和恢复功能:控制器应具有输入高压断开和恢复连接的功能。
(2)欠压(LVG)告警和恢复功能:当蓄电池电压降到欠压告警点时,控制器应能自动发出声光告警信号。
(3)低压(LVD)断开和恢复功能:这种功能可防止蓄电池过放电。通过一种继电器或电子开关连结负载,可在某给定低压点自动切断负载。当电压升到安全运行范围时,负载将自动重新接入或要求手动重新接入。有时,采用低压报警代替自动切断。
(5)温度补偿功能:当蓄电池温度低于25℃时,蓄电池应要求较高的充电电压,以便完成充电过程。相反,高于该温度蓄电池要求充电电压较低。
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