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控制系统必须将多余的能量消耗掉

发布时间:2015/4/13 19:32:45 访问次数:662

    控制器采用PWM无级卸载方式控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行智能充电,D25XB60在太阳能电池和风力发电机所发出的电能超过蓄电池存储量时,控制系统必须将多余的能量消耗掉。普通的控制方式是将整个卸荷负载全部接上,此时蓄电池一般还没有充满,但能量却全部被消耗在卸荷负载上,从而造成了能量的浪费。有的则采用分阶段接上卸荷负载,阶段越多,控制效果越好,但一般只能做到五六级左右,所以效果仍不够理想。最好的控制方式是采用PWM(脉宽调制)方式进行无级卸载。在正常卸载情况下,可确保蓄电池电压始终稳定在浮充电压点,而只是将多余的电能释放到卸荷负载上。从而保证了最佳的蓄电池充电

特性,使得电能得到充分利用。

   由于蓄电池只能承受一定的充电电流和浮充电压,过电流和过电压充电都会对蓄电池造成严重的损害。风光互补控制器通过微处理器实时检测蓄电池的充电电压和充电电流,并通过控制风力发电机的输出电流和光伏发电单元的输出电流来限制蓄电池的充电电压和充电电流,确保蓄电池既可以充满,又不会损坏,从而确保了蓄电池的使用寿命。

   风光互补控制器以微处理器为核心,采用现代电力电子模块化技术使得外围电路结构简单,且控制方式和控制策略灵活强大,从而实现高充电效率、低空载损耗等优异的性能。


    控制器采用PWM无级卸载方式控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行智能充电,D25XB60在太阳能电池和风力发电机所发出的电能超过蓄电池存储量时,控制系统必须将多余的能量消耗掉。普通的控制方式是将整个卸荷负载全部接上,此时蓄电池一般还没有充满,但能量却全部被消耗在卸荷负载上,从而造成了能量的浪费。有的则采用分阶段接上卸荷负载,阶段越多,控制效果越好,但一般只能做到五六级左右,所以效果仍不够理想。最好的控制方式是采用PWM(脉宽调制)方式进行无级卸载。在正常卸载情况下,可确保蓄电池电压始终稳定在浮充电压点,而只是将多余的电能释放到卸荷负载上。从而保证了最佳的蓄电池充电

特性,使得电能得到充分利用。

   由于蓄电池只能承受一定的充电电流和浮充电压,过电流和过电压充电都会对蓄电池造成严重的损害。风光互补控制器通过微处理器实时检测蓄电池的充电电压和充电电流,并通过控制风力发电机的输出电流和光伏发电单元的输出电流来限制蓄电池的充电电压和充电电流,确保蓄电池既可以充满,又不会损坏,从而确保了蓄电池的使用寿命。

   风光互补控制器以微处理器为核心,采用现代电力电子模块化技术使得外围电路结构简单,且控制方式和控制策略灵活强大,从而实现高充电效率、低空载损耗等优异的性能。


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