数字信号控制器在太阳能逆变器中的应用
5.3无尾翼风机控制器原理与特征
5.3.1无尾翼风机控制器原理可用图5描述。
图5 无尾翼风机控制器原理图
5.3.2无尾翼风机控制器特点
采用Microchip公司专用微处理芯片;专用的风速仪与高性能风向传感器;实时显示风速、风向、功率、电压、电流、手/自动刹车、偏航、变桨等信息;EMI/EMC指标优异,配备RS232/RS485及上位机监管软件;具有欠/过压自动切换,可实现三级电动刹车,自动关桨;防雷击、过载、短线等各种故障自动保护功能及故障报警;可设置最佳切入风速和切出风速,运行中能进行智能控制,自动根据风速、风向的变化,改变桨距、偏航方向,实现最大功率输出;工作温度-20℃~+70℃,可配置微型打印机。其应用范围适用于各种无尾翼风力发电机的控制。
5.4风光互补智能控制器
风光互补智能控制器是控制太阳能电池、风力发电机将太阳能、风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,由于风力资源和阳光资源在不同的地域、季节、天气条件分布不同,具有一定的互补性。同时充分利用风力资源发电一次共模电感器性投资较低,而新能源发电系统维护量低,采用风光互补系统,性价比高。兼有太阳能控制器、风力发电控制器的特点。
5.5路灯控制器
太阳能路灯是一种独立的照明系统,路灯控制器大功率电感贴片电感器是将太阳能转化为电能并贮存到蓄电池为道路提供照明的装置,采用微电脑芯片和无触点控制技术,并具备各种保护功能。
性叠层电感能特点为:照明开/关灯自动控制(光控、定时可设定);时控有1小时、3小时、4小时、5小时、6小时、8小时自由选择;蓄电池充/放电、欠压/过压/反接保护及温度补偿自动控制;负载开/短路自动保护,保护自复位。
6 风机并网逆变电源
风机并网发电是将风力发电机所发出的交流电经过整流逆变成交流电并馈送电网。与太阳能发电一样,风力发电是新能源发电走向可持续发展的必由之路。
工作原理可用框图6表示,其性能特点与太阳能并网逆变电源类同。
图6 风机并网逆变电源框图
7 光伏风力发电插件电感系统专用上位机软件
该软件为用户提供一个远程监管供电、用电设备的在线系统,配合多功能离网、并网逆变电源,对系统进行实时数据显示与处理、系统功能分析、系统事故追忆、各种文档备份、用户级别选择、实现远程特定功能控制、新用户电源使用学习、在线帮助等功能。
具体功能如下:
①实时数据显示与处理:对于系统电量、事故记录等非实时数据,根据电源系统采集周期,做定时采集,打包。在系统相应采集周期设定时间段内进行处理并备份。
②事故追忆:具备详细的事故记录(精确到秒,以时间段显示,同时记录系统所有运行参数备查);多种查询方式(按站点、时间、日期及起组合方式);报表生成和打印;数据软件和数据硬件备份。
③告警功能:具备报警参数设定,告警参数显示与保持。提供声音(内容可以自行选择,满足个性需求,同时提供pc机内部蜂鸣器报警,为用户节约电能)、光、短信、邮件、电话等报警方式。
④安全模式:对用户提供权限管理、密码登录、无误操作设计,***升级电源知识数据库一体成型电感器,新电源用户学习影像资料;对电源设备实时控制,参数全面具体,防误操作处理。
⑤附加功能与人性化设计:数据显示多样化;避免重复运行的设计;还可实现无线监控。
8 结束语
应该说国内外许多厂商有很多系列的太阳能及风力发电系统与产品,上述介绍的应用特征仅从共性的角度出发,因此在选用时应根据实际需要,确定参数与指标,以获得较高的性价比。
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