ฟังก์ชันควบคุมโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
1. การชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไปและการป้องกันการชาร์จเกินพิกัด;
2. การกู้คืนอัตโนมัติของฟังก์ชั่นการปล่อย;
3. ป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับระหว่างแบตเตอรี่และเซลล์แสงอาทิตย์
(1) แรงดันไฟฟ้าสูง (HVD) ตัดการเชื่อมต่อและฟังก์ชั่นการกู้คืน: ตัวควบคุมควรมีฟังก์ชั่นของการตัดการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าสูงและการเชื่อมต่อการกู้คืน
(2) ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนและการกู้คืน Undervoltage (LVG): เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงถึงจุดเตือนที่ undervoltage ผู้ควบคุมควรจะสามารถส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพได้โดยอัตโนมัติ
(3) ฟังก์ชั่นตัดการเชื่อมต่อและการกู้คืนแรงดันไฟฟ้าต่ำ (LVD): ฟังก์ชั่นนี้ช่วยป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป โหลดจะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติที่จุดแรงดันต่ำที่กำหนดโดยรีเลย์หรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อโหลด เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงช่วงการทำงานที่ปลอดภัยโหลดจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งโดยอัตโนมัติหรือต้องการการเข้าถึงด้วยตนเองอีกครั้ง บางครั้งสัญญาณเตือนแรงดันต่ำจะถูกใช้แทนการตัดอัตโนมัติ
(4) ฟังก์ชั่นการป้องกัน:
1 การป้องกันวงจรกับโหลดลัดวงจรใด ๆ
2 ป้องกันวงจรจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในของตัวควบคุมการประจุ
3 ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ในเวลากลางคืนถูกป้องกันการคายประจุกลับโดยส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์
4 ป้องกันวงจรจากโหลด, ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์หรือการกลับขั้วของแบตเตอรี่
5 ป้องกันการพังทลายเนื่องจากฟ้าผ่าในเขตที่วางทุ่นระเบิด
(5) ฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิ: เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำกว่า 25 ° C แบตเตอรี่ควรใช้แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จที่สูงขึ้นเพื่อให้กระบวนการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามแบตเตอรี่ที่สูงกว่าอุณหภูมินี้ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จที่ต่ำ โดยปกติแล้วแบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีปัจจัยชดเชยอุณหภูมิ -5mv / C / CELL
การจำแนกประเภทของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตัวควบคุมการชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นห้าประเภทโดยทั่วไป: ตัวควบคุมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบขนาน, ชุดควบคุมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม, การปรับความกว้างพัลส์การควบคุมพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
1. ตัวควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน เมื่อแบตเตอรี่เต็มเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกส่งไปยังตัวต้านทาน shunt ภายในหรือโมดูลพลังงานโดยใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นใช้เป็นความร้อน โดยทั่วไปจะใช้ตัวควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนานในระบบขนาดเล็กและพลังงานต่ำเช่นแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 12V, 20A และระบบ คอนโทรลเลอร์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและไม่มีส่วนประกอบเชิงกลเช่นรีเลย์
2. ชุดควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รีเลย์เชิงกลใช้สำหรับควบคุมกระบวนการชาร์จและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกปิดในเวลากลางคืน โดยทั่วไปจะใช้ในระบบพลังงานที่สูงกว่าซึ่งความจุของรีเลย์กำหนดระดับพลังงานของตัวควบคุมการประจุ มันง่ายกว่าในการผลิตชุดควบคุม photovoltaic แบบอนุกรมที่มีกระแสไฟต่อเนื่อง 45A หรือมากกว่า
3. การปรับความกว้างพัลส์ชนิดควบคุมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มันสลับอินพุตของอาร์เรย์ PV ในพัลส์ PWM เมื่อแบตเตอรี่มีแนวโน้มที่จะเต็มความถี่และเวลาของพัลส์จะสั้นลง จากการวิจัยที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการแห่งชาติของ Sandia กระบวนการชาร์จนี้ก่อให้เกิดสถานะการชาร์จที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถเพิ่มอายุการใช้งานโดยรวมของแบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
4. ตัวควบคุม PV อัจฉริยะ ขึ้นอยู่กับ MCU (เช่นชุด MCS51 ของ Intel หรือชุด PIC ของ Microchip) พารามิเตอร์การทำงานของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะถูกรวบรวมที่ความเร็วสูงและแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเดี่ยวหรือหลายช่องสัญญาณจะถูกตัดและเชื่อมต่อโดยโปรแกรมซอฟต์แวร์ กฎระเบียบ ควบคุม. สำหรับระบบพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดกลางและขนาดใหญ่การควบคุมระยะทางยังสามารถทำได้ผ่านอินเตอร์เฟส RS232 ของ MCU พร้อมโมเด็ม MODEM
5. ตัวควบคุมการติดตามพลังงานสูงสุด แรงดันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ V และกระแส I ถูกคูณเพื่อให้ได้พลังงาน P และจากนั้นจะตัดสินว่ากำลังส่งออกของเซลล์แสงอาทิตย์ถึงค่าสูงสุดในเวลานี้หรือไม่ หากพลังงานไม่ได้ทำงานที่จุดพลังงานสูงสุดความกว้างพัลส์จะถูกปรับอัตราส่วนหน้าที่เอาท์พุท D จะถูกมอดูเลตและการชาร์จจะเปลี่ยนไป กระแสจะถูกสุ่มตัวอย่างอีกครั้งในแบบเรียลไทม์และมีการกำหนดว่าจะเปลี่ยนวัฏจักรหน้าที่หรือไม่ ด้วยกระบวนการปรับให้เหมาะสมดังกล่าวเซลล์แสงอาทิตย์สามารถดำเนินการได้อย่างสูงสุดเสมอเพื่อใช้ประโยชน์เต็มที่จากพลังงานเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในเวลาเดียวกันวิธีการปรับ PWN ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้กระแสการชาร์จกลายเป็นกระแสพัลส์เพื่อลดการโพลาไรซ์ของแบตเตอรี่และปรับปรุงประสิทธิภาพการชาร์จ

