利用MPPT技术实现高效太阳能充电方案

最新更新时间:2013-09-30来源: 21IC关键字:MPPT技术  太阳能  充电方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

太阳能是世界公认的技术含量最高,最有发展前途的新能源。太阳能发电系统(光伏系统)作为一种新型的能源系统,已经引起许多国家的关注及研究,将在未来的能源结构中占据重要的地位,对能源消耗及环境都有重要意义。

由于光伏系统目前的主要问题是电池的转换效率低且价格昂贵,因此,如何进一步提高太阳能电池的转换效率,如何充分利用光伏阵列所转换的能量,一直是光伏系统研究的重要方向。光伏阵列输出特性具有非线性特征,受光照强度和环境温度影响。随着光照强度和环境温度的不同,光伏电池端电压将发生变化,使输出功率也产生很大的变化,光伏电池本身就是一种极不稳定的电源。因此,如何能在不同光照和环境温度下提高电源输出功率,提高系统效率就成为关键挑战,这就理论和实践上引发出光伏电池最大功率跟踪(MPPT)问题。

提高光伏电池输出功率

光伏电池的输出受日照强度,电池结温等因素的影响。图1、图2 为光伏电池的非线性函数关系在光照不同、结温相同和光照相同、结温不同情况下的光伏电池I-V、P-V 特性曲线。

下面具体分析不同情况下的光伏电池特性。

 

 

图1 光照强度不同情况下I-V、P-V特性曲线

情况一:电池结温不变,光照变化

从图1 中可以得出以下结论:

①光伏电池的短路电流随光照强度增强而变大,两者近似为比例关系;光伏电池的开路电压在各种光照条件下变化不大;

②光伏电池的最大输出功率随光照强度增强而变大,且在同一光照环境下有唯一的最大输出功率点。在最大功率点左侧,输出功率随电池端电压上升呈近似线性上升趋势;到达最大功率点后,输出功率开始快速下降,且下降速度远大于上升速度;

③如图1(a)所示:在虚线A 的左侧,光伏电池的特性近似为电流源,右侧近似为电压源。虚线A 对应最大功率点时光伏电池的工作电流,约为电池短路电流的90%;

④如图1(b)所示:结温一定的情况下,光伏电池最大功率点对应的输出电压值基本不变。该值约为开路电压的76%。

情况二:电池结温变化,光照不变

 

 

图2 光伏器件结温变化情况下I-V、P-V特性曲线

从图2 中可以得出以下结论:

①如图2(a)所示:光伏电池的结温对光伏电池的短路电流影响不大,随着温度的上升输出短路电流只是略有增加;光伏电池的开路电压随电池结温的上升而下降,且变化范围较大;

②如图2(b)所示:光伏电池输出功率总的变化趋势与不同光照条件下的功率变化相似。但相同光照情况下其最大输出功率随电池温度的上升而下降,且最大功率点对应的工作电压随温度上升而下降。

综上所述,光伏电池的输出功率与它所受的光照强度、环境温度有密切的关系。在不同外部环境情况下,光伏电池的输出功率会有较大的变化。因此光伏发电系统必须采用相关电路和控制方法对输出功率加以控制使其输出最大功率。

在光伏系统中,通常要求太阳电池的输出功率始终最大,即系统要能跟踪太阳电池输出的最大功率点。由于负载的工作点并不正好落在电池提供的最大功率点处,这就不能充分利用在当前多条件下电池所能提供的最大功率。因此,必须在太阳电池和负载之间加入阻抗变 换器,使得变换后的工作点正好和太阳能电池的最大功率点重合,使太阳电池以最大功率输出,这就是所谓的太阳能电池的最大功率跟踪。传统的方法是设计正常环境下太阳能电池的最大功率点电压与负载的标准工作电压相近,这种方法叫恒压跟踪法(CVT)。

CVT法忽略了温度对太阳电池开路电压的影响,而由于温度变化及负载变化,通常CVT法误差很大。以单晶硅太阳电池为例,当环境温度每升高1℃时,其开路电压下降率为0.35%~0.45%。这表明太阳电池最大功率点对应的电压也随环境温度的变化而变化。对于四季温差或日温差比较大的地区,CVT方式并不能在所有的温度环境下完全地跟踪最大功率。

CVT方式具有控制简单,可靠性高,稳定性好,易于实现等优点,传统的方法比一般光伏系统可多获得20%的电能,而改进后的方法比CVT可多获得20%的电能,较之不带CVT的直接耦合要有利得多。英诺华推出的IV0300芯片采用改进后的ACVT方法可以定时的检测温度变化,考虑到不同温度对太阳能电池开路电压的影响,及时调整最大功率跟踪点,保持太阳能电池以最大功率输出。

IV0300技术特点

IV0300是一款太阳能充电控制芯片,它具有改进型恒压跟踪法最大功率跟踪技术(ACVT-MPPT)功能和电池升压充电保护功能,适用于给两节至四节NiMH或NiCd电池,单节锂电池充电,能承受1.5A的峰值输入电流。IV0300的主要功能和技术特点如下:

1. 采用FPWM升压技术,具有低EMI。PWM的工作频率在一定范围内波动,单个频谱分量上的辐射能量较低,所以EMI较低。

2. 限压式过充保护,过充电压可用外部电阻设置。结束充电的方式可通过设置Float管脚电平选择,当Float接地时,芯片工作在过压保护模式,并停止充电。当Float接电池正极且电池电压达到保护电压时,系统工作在脉冲充电(或浮充)状态。

3. 工作状态和充电结束状态指示。CHEND管脚的输出有三种状态,分别为充电状态,充电结束状态,高阻态。

4. 通过太阳能电池板输出电压控制系统自动开启和关闭。

5. 低静态工作电流。为了保护电池电量,在不充电状态下,静态工作电流不大于75μA。

6. 电池的输入电压为2V,电池板的输入的最低工作电压为电池电压的1/8即0.25V。

7. 高达95%的能量转换效率。

典型应用电路设计及注意事项

IV0300 应用电路设计如图3所示,在具体设计中需注意以下问题。

 

 

图3、基于IV0300的应用设计电路图

1. 两个串联的LED用于显示不同的状态,可以选用不同的颜色,但两端电压要高于电池电压,否则电池将通过指示灯放电。

2. 未来提高能量转换效率,尽量选择电池板的工作电压接近电池的最低电压,比如单节锂电池开路电压尽量选在3.5V左右,最大功率输出电压在2.8V左右。这样可以保证升压电路的工作效率在90%以上。

3. 充电截止电压V(Max_Battery),设定R1、R2决定充电截止电压,R2可由下面公式得到,R2=R1*(VOC/1.257V)/(1-(VOC/1.257V)),其中1.257V为Vref电压,充电截止电压为VOC=(V(Max_Battery)-0.06)/5。

4. SIN脚是用于测量输入电压的,所以要求此点电压要对地稳定。如果纹波较大,会影响芯片正常工作,需加大电容C的容值。

5. 通常电感电流要比电路最大电流大一倍,以保证效率。(end)

关键字:MPPT技术  太阳能  充电方案 编辑:探路者 引用地址:利用MPPT技术实现高效太阳能充电方案

上一篇:笔记本电池使用误区
下一篇:便携式设备电池充电系统保护方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27

万城万充聚力打造充电服务综合解决方案
  广州2023年1月1日 /美通社/ -- 2023年已至,回望2022年这新能源汽车行业机遇与挑战并存的一年,万城万充始终坚持以客户为中心,以创新为动力,以“致力于成为全球领先的清洁能源运营管理服务商”的愿景引领企业前行,在产品研发、智能制造、充电服务等方面不断革新,坚持走高质量发展之路,结下累累硕果。 万城万充2022年回顾   凝心聚力,打造充电服务综合解决方案   2022年,万城万充凝心聚力、稳步向前,不断为企业注入向上的活力。以客户为中心,整合行业前沿的产品研发生产技术及深厚的充电站运营管理经验为全产业链赋能,万城万充为建站客户打造了设备供应、工程服务、站场
[新能源]
马尔代夫将在160个岛屿上推进太阳能+储能微电网
  亚洲开发银行(ADB)和马尔代夫环境部已经启动了一项计划,在48个岛屿上推出太阳能电池-柴油混合动力车,以减少对昂贵且污染严重的柴油微电网的依赖。   该项目目前已监督部署了约7.5MW的太阳能光伏发电设施、5.6MW的电池储能系统和11.6MW的节能柴油发电机组。   这些项目属于筹备外岛可持续能源发展(POISED)旗舰项目,其目的是将现有的以柴油为基础的能源微网改造成混合可再生能源系统。它的目标是通过投资建设总计21MW的太阳能发电厂、电池储能系统、能源管理系统和高效柴油发电机,推进完成160个有人居住岛屿的微电网,同时开始关注电网升级,以实现未来可再生能源的进一步渗透。   (原
[新能源]
大联大品佳集团推基于NXP产品的汽车无线充电应用设计方案
2018年7月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大 控股宣布,其旗下品佳推出应用于汽车平台的基于恩智浦( NXP )产品的 无线充电 解决方案。 NXP 15W多线圈发送器参考平台专为基于NXP MWCT1013AVLH发送控制器IC与Infineon IPG20N10S4L-22A( MOSFET )/ AUI RS 2301S(MOSFET Driver)的汽车无线充电应用而设计。 方案特色 基于WPC MP-A9; 15W无线充电平台多线圈自由位置,具有固定频率; 集成的片上数位解调; 支持基于品质因数(Q因数)变化和校准功率损耗计算; 支持多种类型的RX调制信号(交流电容、交流电阻和直流电阻
[汽车电子]
大联大品佳集团推基于NXP产品的汽车无线<font color='red'>充电</font>应用设计<font color='red'>方案</font>
Schott太阳能单晶硅太阳能电池受关注
Schmid集团主管电池项目的副主席christianBuchner博士强调:“我们很荣幸能为一项新的世界效率纪录的诞生做出重要贡献,这又再一次证明了我们的技术非常适合于制造高效率电池,正如现今我们很多客户做的一样;而对于未来,对于更高效的电池结构同样是十分完美的……”这令人兴奋的发言是在今年8月23日,弗罗伊登施塔特—SchottSolar在156*156的工业单晶电池片上创造了新的效率纪录之后。 据悉,经位于弗赖堡的弗莱恩霍夫太阳能研究所确认,156*156的工业单晶电池片最高转换效率为20.2%。而SchottSolar公司采用的是Schmid集团的生产工程技术。 他说,首次突破20%效率的关键,在于创新的电池设计并集成经优
[新能源]
基于STM32 MCU的太阳能-LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时
[电源管理]
基于STM32 MCU的<font color='red'>太阳能</font>-LED街灯解决<font color='red'>方案</font>
硅晶原料供应增加 太阳能板厂商面临新压力
  让部分太阳能光电板制造商头痛的硅晶原料长期短缺问题,已经逐渐开始纾解;然而市场分析机构指出,硅晶原料供应量的增加将会为新兴的薄膜太阳能板制造商带来新压力。   “自2010年起,硅晶原料供应量将有大幅的提升。”Navigant Consulting分析师Paula Mints在一场由IEEE举办的太阳能研讨会上表示:“但这将对各种技术的平均销售价格带来下滑的压力,特别是在薄膜太阳能板领域。”   时好时坏的硅晶原料短缺问题,已经让芯片制造商与太阳能面板制造商困扰多年;最近一次始自2004年的短缺,受害的主要是结晶硅太阳能板制造商。Mints表示。太阳能板销售量在过去几年来迅速成长,但是硅晶原料短缺让使用结晶技术的太
[焦点新闻]
新颖而简单的锂电池充电方案
随着手机、MP3、PMP、DC/DV等手持电子产品越来越大众化,锂金属(Li)和锂离子(Li+)电池使用越来越普遍,而配用的充电器无论是市售的15元手机充电器还是较高档的DC/DV兼容充电器,绝大部分是采用LM324组成的充电电压检测和控制线路,这些线路无论从控制精度还是功能方面都不能满足锂电池充电特性的要求,直接导致电池充不满,电池寿命减短以及越来越多的电池损坏、爆炸等案例发生。而如果采用国外专用IC来设计,则其极其高昂的成本实在令人无法接受。 有鉴于此,笔者在此介绍两款由国产新型IC组成的锂电池充电器,在大致相当的总体成本下提供了远远超过LM324方案的性能,具有极高的新颖性和市场前景。 PT7M7433T是上海百利通公司最新
[电源管理]
新颖而简单的锂电池<font color='red'>充电</font>器<font color='red'>方案</font>
太阳能电池板效率计
在极端环境中对原型系统进行现场测试 在现场测试设备或产品时,资源、材料限制、调试和时间压力都具有挑战性。不过,正是失败才是现场测试工作的成功之母,而且在现场测试中积累的经验也有助于设计师对系统的全面了解。我们要测试的是,由太阳能供电的 12V 铅酸汽车电池充电电路原型系统,我们要用这个汽车电池给 LED 灯、音频系统、用于露营淋浴器和喷雾系统的水泵等供电,要证明该充电电路不会损坏并能正常工作。我们的测试环境是美国炎热的内华达州沙漠,那里没有水、没有阴凉处、没有电,什么都没有。在这样的条件下,活着的惟一指望是,用货运汽车装运几天中所需的一切,然后再一样不少地全都运回来。从每个方面来说,这都是一个完美的测试环境,可确定系统是否足
[工业控制]
<font color='red'>太阳能</font>电池板效率计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved