功率控制单元
发布时间:2015/4/13 19:45:36 访问次数:700
功率控制单元方框图如图2-30所示,D30VT60为了有效地控制因风速变化引起的功率波动,控制系统采用了调节卸载负荷大小的方法。当实测功率与铅酸蓄电池回路消耗功率的差达到一定值时,关闭门限开关,投入卸载回路,通过调节卸载负荷回路的电流来跟踪风力发电机的功率,从而控制由于瞬时风速引起的功率波动。
图2-30功率控制单元方框图
在铅酸蓄电池的充电过程中,比较铅酸蓄电池的端电压和设置的控制点电压,分级切除太阳能电池发电支路和风力发电机支路;在铅酸蓄电池的放电过程中,同样比较这两个电压,分级投入太阳能电池发电支路和风力发电机支路。在无风无光的情况下,当铅酸蓄电池的端电压下降到一定程度时,需切断对负载的供电,以防此铅酸蓄电池过放电。
太阳能电池阵列在控制下的跟踪曲线如图2-31所示。由图2-31可知,系统能够有效地工作在太阳能电池阵列的最大功率点,而且误差很小。
功率控制单元方框图如图2-30所示,D30VT60为了有效地控制因风速变化引起的功率波动,控制系统采用了调节卸载负荷大小的方法。当实测功率与铅酸蓄电池回路消耗功率的差达到一定值时,关闭门限开关,投入卸载回路,通过调节卸载负荷回路的电流来跟踪风力发电机的功率,从而控制由于瞬时风速引起的功率波动。
图2-30功率控制单元方框图
在铅酸蓄电池的充电过程中,比较铅酸蓄电池的端电压和设置的控制点电压,分级切除太阳能电池发电支路和风力发电机支路;在铅酸蓄电池的放电过程中,同样比较这两个电压,分级投入太阳能电池发电支路和风力发电机支路。在无风无光的情况下,当铅酸蓄电池的端电压下降到一定程度时,需切断对负载的供电,以防此铅酸蓄电池过放电。
太阳能电池阵列在控制下的跟踪曲线如图2-31所示。由图2-31可知,系统能够有效地工作在太阳能电池阵列的最大功率点,而且误差很小。