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        儲能設備獲最大功率的改進型光伏充電系統設計

        作者: 時間:2012-08-10 來源:網絡 收藏

        TPS62050的電路效率圖如圖7所示。從圖7可以看出,該芯片在輸出電流為200 mA時,其效率高達93%,而選用的光伏電池為開路電壓10 V,短路電流190 mA。按照通常經驗,光伏電池的最率點大約為其開路電壓的85%,即8.5 V,而鋰電池的電壓為3.6—4.2 V。這樣。由圖7可以得出,在該BUCK轉換器的輸入電壓為8 V,輸出電壓為3.6~4.2 V時,該芯片的效率在90%左右,而且該芯片的輸入電壓為2.7~10 V的寬電壓輸入,從而使得電路的應用范圍更加廣泛。但是在實現過程中,仍要控制BUCK轉換器的占空比。本文通過MSP430F161l單片機控制數字電位器的阻值來控制TPS62050第5腳FB(反饋端)的分壓,從而間接地改變BUCK轉換器的占空比,實現光伏電池輸出功率的改變與MPPT變換器的高效,兩者的最優比可使獲得最率。其控制電路如圖8所示。

        6 仿真實驗數據分析
        表1是在相同光照和溫度下,光伏電池功率與MPPT變換器在不同效率下,所獲得的功率數據。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/176487.htm

        i1.jpg


        從表1可以看出,當光伏電池的輸出功率(MPPT)為1 071 mW、MPPT變換器的效率為87%時,得到的功率為932 mW。而在光伏電池輸出功率為1 056 mW、MPPT變換器的效率為90%時,儲能設備得到的功率為950 mW,在這種情況下,儲能設備可獲得最率。
        通過Matlab仿真表1所列的數據,可得到圖9所示的不同效率下MPPT變換器光伏電池功率與儲能設備所獲得的功率關系圖。

        i.JPG


        從圖9可以看出,光伏電池的輸出功率先是增大到功率點處,然后逐漸減小,儲能設備獲得的功率變化也是這樣。從圖9中還能直觀地看出,當光伏電池輸出功率時,儲能設備并未獲得最大功率,而通過單片機控制,當光伏電池輸出功率與MPPT變換器效率在最優比的情況下,儲能設備可獲得最大功率,即此時儲能設備將從光伏電池中獲得更多的電能。

        7 結語
        通過仿真驗證,采用低功耗單片機MSP430F1611控制數字電位器來間接控制MPPT變換器TPS62050,可以實現儲能設備的最大功率點跟蹤,該控制器通過高效的算法和合理的硬件電路,能夠最大限度地利用光伏電池給鋰電池。但該控制器僅為單個控制,在以后的工作中可以進一步改進,比如將該做成分布式,將每個子系統作為分機,然后通過ZigBee等無線技術把各個子系統的狀態值發送到基站總體進行遠程監控。這樣有利于集中監測和管理處于不同位置的分機,極大地減少人力、物力和財力,也更方便維護分機。

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