




直流过载和交流过载的保护程序基本上是相同的。以直流过载保护为例,它是由图6所示的直流过载保护程序和图7所示的定时器l中断程序配合实现的。每当检测出过载,程序立即启动定时器1,同时根据过载的程度,为一个“过载常数”赋值。定时器1每次溢出即进入中断,对过载常数进行累加以得到过载量。一旦过载量达到设定的阈值,mcu就会关断输出。
如果在连续的45s钟内未检测到过载,程序便自动将过载量清零。这样,就防止了偶然干扰所造成的过载会累计至过载阈值,使样机进入过载保护。
用8051系列单片机和sg3525配合做成的太阳能光伏发电控制——逆变器,可以实现对蓄电池的充电、放电智能化管理,并具有多种保护功能,使用简单安全。与只用硬件做成的同类装置相比,其智能化的程度高,调节准确,保护---,且可以进一步开发新的功能。实验情况表明,本样机完全适合无电地区利用太阳能发电的需要。
沟道和平面igbt
为了要同时把谐波和功率损耗降到低,逆变器的高侧igbt利用了脉宽调制(pwm),同时低侧功率器件就用60hz进行变化。通过把pwm频率定在20khz或以上操作,高侧igbt有50/60hz调制,输出电感器l1和l2便可以保持实际可行的较少尺寸,提供有效的谐波滤波。再者,逆变器的可听声也可以降到低,因为开关频率已经高于人类的听觉范围。
我们研究过采用不同igbt组合的各种开关技术后,认定能够实现低功率耗损和高逆变器性能的组合,是高侧晶体管利用速沟道igbt,而低侧部分就采用标准速度的平面器件。与快速和标准速度平面器件比较,开关频率在20khz的速沟道igbt提供低的总通态和开关功率损耗组合。高侧晶体管的开关频率为20khz的另外一个优点,是输出电感器有合理的小尺寸,同时也容易进行滤波。在低侧方面,我们把标准速度平面igbt的开关频率定在60hz,使功率损耗可以保持在低的水平。
串联的数量
在薄膜技术中使用透明氧化传导(transparent oxide conducting:tco)技术的经验表明,实验发电板光伏板,由于离子迁移现象,电池面板会被加速腐蚀,因此许多生产商负极接地。两种接地方式都需要在逆变器中进行电流隔离。幸运的是,用于电流隔离的变压器使在逆变器中采用更宽输入电压范围成为可能。
可以使用的输入电压范围被称之为大---功率点(maximum power point tracking:mppt),也就是逆变器可以从串联面板中所提取的大功率。串联电压会随着温度的变化而有很大的波动,所以必须使之稳定地落在额定范围内。美国电气编码规范要求逆变器必须能够容忍---600v的直流输入电压,这种非常宽的mppt范围为系统设计者带来了---的灵活性。
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