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光伏控制器的工作原理

      太陽能光伏控制器是用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。光伏控制器采用高速CPU微處理器和高精度A/D模數轉換器,是一個微機數據采集和監測控制系統。既可快速實時采集光伏系統當前的工作狀態,為評估PV系統設計的合理性及檢驗系統部件質量的可靠性提供了準確而充分的依據。光伏控制器還具有串行通信數據傳輸功能,可將多個光伏系統子站進行集中管理和遠距離控制。光伏組件是整個發電系統里的核心部分,由光伏組件片或由激光切割機機或鋼線切割機切割開的不同規格的光伏組件組合在一起構成。由于單片光伏電池片的電流和電壓都很小,所以要先串聯獲得高電壓,再并聯獲得高電流,通過一個二極管輸出,然后封裝在一個不銹鋼、鋁或其他非金屬邊框上,安裝好上面的玻璃及背面的背板、充入氮氣、密封。太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結電場的作用下,空穴由p區流向n區,電子由n區流向p區,接通電路后就形成電流。其作用是將太陽能轉化為電能,并送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作。多晶硅光電轉換率≈14%,與單晶硅的制作工藝差不多,多晶硅的區別在于光電轉換率更低、價格更低、壽命更短,但多晶硅材料制造簡便、節約電耗,生產成本低。均充控制點電壓:直充結束后,蓄電池一般會被充放電控制器靜置一段時間,讓其電壓自然下落,當下落到“恢復電壓”值時,會進入均充狀態。就是當直充完畢之后,可能會有個別電池“落后”,為了將這些個別分子拉回來,使所有的電池端電壓具有均勻一致性,所以就要以高電壓配以適中的電流再充那么一小會,可見所謂均充,也就是“均衡充電”。均充時間不宜過長,時間設定太長反而有害。對配備一塊兩塊蓄電池的小型系統而言,均充意義不大。所以,路燈控制器一般不設均充,只有兩個階段。蓄電池過充電保護電壓(HVD):也叫充滿斷開或過壓關斷電壓,一般可根據需要及蓄電池類型的不同,設定在14.1~14.5V(12V系統)、28.2~29V和56.4~60V之間,典型值分別為14.4V、28.8V和57.6V。蓄電池的過放電保護電壓(LVD):也叫欠壓斷開或欠壓關斷電壓,一般可根據需要及蓄電池類型的不同,設定在10.8~11.4V(12V系統)、21.6~22.8V(24V系統)和43.2~45.6V(48V系統)之間,典型值分別為11.1V、22.2V和44.4V。

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