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深圳太阳能板厂家-深圳市迪晟能源技术有限公司。系统控制可依据具体系统的大小、功能要求、投资情况等有很大差别,随着现代化电力电子技术和微机技术的发展,目前较大型的光伏发电系统均由微处理器作为系统控制的核心,来完成系统所需的各种控制功能。带微处理器系统中央控制器不但可以方便地实现上述各种控制功能,而且随着系统的投入运行和使用以后,在不增加任何硬件成本的情况下还可进一步开发,调整和完善系统的初设计,因此是现代控制的发展方向。对于较完善的独立运行光伏发电系统来说,系统控制除上述充电和负载控制外,还应包括:①系统数据采集和输出;②系统检测;③太阳电池跟踪架控制;④备用电源切换控制;⑤故障报警控制、运行控制;⑥系统保护电路。下面逐一加以介绍。
(1)系统数据采集和输出
对于较大的光伏发电系统,为了验证其设计是否合理、运行是否正常,通常都应具有数据采集、存储和输出功能。这些数据不但可以为系统的正常运行提供监督保障,还可以作为进一步改进和优化设计新系统的依据,为推广光伏发电应用提供手资料。通常光伏发电系统的数据采集内容有环境参数、系统电参数、系统状态参数等。
①环境参数 水平面上的太用光辐射度;太阳电池板表面光辐照度;环境温度;太阳电池温度;大风速;蓄电池温度。
②系统电参数 蓄电池电压;蓄电池充电电流;蓄电池放电电流:蓄电池电流;备用电源供电功率等。
③系统状态参数 实时时钟:系统各开关状态;系统运行状态等。
(2)系统检测
①太阳电池阵列检测
光伏发电系统是高新技术电源系统,其发电设备是很多太阳电池片串、并联后封装成组件,再由大量组件经串、并联后组成方阵、阵列面成。小片硅光电池的光伏发电效率通常称为电池效率。组装成组装后的光伏发电效率称为组件效率。由于封装后组件的太阳能电池有效面积相对减少,再加上表面覆盖的玻璃板透光率损失,组件效率要小于电池效率。
组件出厂后由用户进行串、并联组成实用光伏发电阵列,但组件之间的串、并联组成并非任意;否则,会造成内部环流损耗和阻塞损耗,使阵列发电效率下降,造成这一现象的原因是组件工作输出特性不一致,所以在组合方阵、阵列以前应对各组件进行福安特性测试,按测量结果进行优化组合,这样才能使各组件均工作在佳状态,输出大功率,同样光伏阵列建成后,系统也应有测试个子针光伏特性的功能,这样才能对子阵列的匹配关系、效率等进行评估。同时光伏阵列伏安特性检测,还可以对光伏电池衰减情况进行分析,为光伏阵列连接、损坏等故障分析提供可靠的依据和方法。
②自测试功能 通常带微处理的光伏控制系统的各种控制参数、系统工作状态都是通过人机对话途径--------键盘和显示屏来设置完成的。所以为了确保系统正常工作和非工作人员的误操作,用健盘修改系统功能以前,必须要有系统认可密码输入,才能被系统接收。
还有系统在不影响正常工作的情况下,可以通过控制器将系统设置在测试或标定状态。在这种状态下,可以自动或手动地对系统中各部分进行操作或测试、修正。另外,对控制器内部定时、定期的自动测试电必不可少,其中包括硬件检测和软件测试。硬件检测有各种芯片设备的接口测试、地址测试等。软件测试是指在运行过程中,程序执行是否正常。 若不正常,程序自动监控器会立即动作,将系统复位,并作为各种显示和报警。
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