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        高亮度LED太陽能路燈照明系統設計方案

        作者: 時間:2012-04-05 來源:網絡 收藏

        摘要:在傳統的中,通常經過防電流倒灌二極管將板與蓄電池直接相連,這將導致板的利用效率低,同時容易使蓄電池長期處于欠充滿狀態,造成其使用壽命的縮減。本文在研究太陽電池電路模型的基礎上,提出了一種數模混合的最大功率點追蹤(Maxim Power Point Tracking,簡稱MPPT)策略,它可最大程度地利用太陽能,同時對固態光源 的驅動電路做了研究,最后用實驗驗證了該的高效性和實用性。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/168204.htm

        1 引言

        隨著固態光源的發展, 的應用已不再僅僅局限于指示燈領域,它憑借壽命長,光效高等優點在現代體系中日益凸現優越性。伴隨著光伏技術的發展,大功率高 更以其高效、節能而進一步引起了社會各界對該光源的廣泛關注。但目前,LED 太陽能還存在因燈驅動電路導致LED 光衰現象及太陽能利用率不高等不足。業界普遍認為LED的恒流驅動對抑制光衰效果顯著。

        傳統的太陽能充電中,通常經過防電流倒灌二極管將太陽能板與蓄電池直接相連,這將導致太陽能板的工作點偏移最大功率點(MaximPower Point,簡稱MPP),而未有效利用太陽能板的可輸出功率;同時容易使蓄電池因供能不足而長期處于欠充滿狀態,造成壽命縮減。本文在研究太陽電池電路模型的基礎上,分析了恒壓追蹤[1]、擾動觀察[2,3]等最大功率追蹤(MPP Tracking,即MPPT)法,提出了一種數模混合的MPPT 策略,它可使太陽電池的輸出穩定在MPP 附近,從而有效利用了太陽能板可輸出的最大功率。

        2 太陽電池的電路模型

        圖1 示出太陽電池的電路模型。通常,材料內部的等效并聯電阻Rsh 值大,而材料內部的等效串聯電阻Rs 值很小。

        圖1 太陽電池的電路模型

        圖1 太陽電池的電路模型

        圖中Is---由光生伏特效應產生的電流

        輸出負載RL 上的電壓電流關系為:

        式中q,k---電子電荷量及波耳茲曼常數

        A---太陽能板的理想因素,A=1~5

        T---太陽能板的溫度

        Ios---太陽能板的逆向飽和電流,與T有關

        由上述關于太陽能板電路模型的分析可見,太陽電池的輸出是一個隨光照條件及溫度等因素變化的復雜變量。圖2示出太陽電池在標準測試條件下,即光照1kW/m2 ,T=25℃ 時的典型輸出特性。

        圖2 太陽能板的典型輸出特性曲線

        式中q,k---電子電荷量及波耳茲曼常數

        A---太陽能板的理想因素,A=1~5

        T---太陽能板的溫度

        Ios---太陽能板的逆向飽和電流,與T有關

        由上述關于太陽能板電路模型的分析可見,太陽電池的輸出是一個隨光照條件及溫度等因素變化的復雜變量。圖2示出太陽電池在標準測試條件下,即光照1kW/m2 ,T=25℃ 時的典型輸出特性。

        圖2 太陽能板的典型輸出特性曲線

        圖2 太陽能板的典型輸出特性曲線

        太陽能板的輸出開路電壓uoc 和輸出短路電流isc的值由生產廠給出。

        3 電路工作原理

        目前,市場上絕大部分太陽能路燈都是通過防電流倒灌二極管將蓄電池與太陽能板直接相連以充電的。圖3 示出傳統的充電電路。

        圖3 傳統的充電電路

        圖3 傳統的充電電路

        這種做法的弊端是它將使太陽能板的輸出電壓Uarr 被蓄電池箝位在其電動勢12V 左右,也即其工作點被限制在圖2 的Q 點,這將使太陽能板的輸出功率Parr 大幅度降低。

        在太陽能板與蓄電池組中加入DC/DC電路,通過對其進行控制,調節Uarr,從而使其穩定在圖2 的P 點,以便能有效利用太陽能板的可輸出功率。在標準測試條件下,太陽電池的最佳工作電壓與其開路電壓之間存在一個特定的比例關系,基于該思想產生了恒壓跟蹤MPPT策略,但在非標準條件下,其實用性較差。利用擾動開關管的工作占空比D,直至輸出功率Parr 達到最大的擾動觀察法,在尋找MPP 上更具通用性。

        對于Buck 電路,存在UarrD=Ubat 關系,所以:

        式中Ubat ---蓄電池電壓


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