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逆变器系统不仅可以提供稳定的直流供电,带动直流负载,而且可以通过逆变吕提供单相交流电。
智能管理核心由LCM液晶显示模块、键盘、MCU组成,是系统控制、管理的核心,驱动MOSFET充电模块实现对蓄电池的双标三阶段充电,驱动JCBT实现DC/AC逆变、以及系统的实时保护和数据再现与传输等,同时提供风机的磁电限速保护,在风力过功率时,给风机反向磁阻力矩,降低风机转速。系统核心MCU选用TI公司的MSP430单片机,其丰富的片上资源使得系统的控制和管理都极为方便。
2 系统工作原理及软件实现
2.1 双标三阶段充电原理及实现
铅酸蓄电池是系统的储能元件,电是影响风光互补系统寿命的关键因素,对铅酸蓄电池充放电的控制直接影响蓄电池的寿命,不合理的充放电将直接导致蓄电池的崩溃。系统智能管理核心拄制蓄电池的充放电过程。本系统采用双标三阶段充电来优化充电过程。双标三阶段充电过程符合铅酸蓄电池的特性,能很好地维护蓄电池。三阶段充电过程。
第一阶段 大电流灌充阶段(high currentbulk ge state)由电压采样电路获取蓄电池的电压状况,当电压小于过标准开路电压(Voc)时,太阳能电源、风力发电机以其所能提供的最大电流对蓄电池充电(最大电流对不同功率的系统取值不同,可按C/5充电率取值,C为蓄电池容量),由于太阳能电池和风力发电机的电流与天气状况有关,所以大电流的取值将在一定范围之内。保持大电流充电至Voc后,进入第二阶段。第一阶段的充电程度可达70%~90%。
第二阶段 过电压恒充阶段(over gestate)以恒定的过标准电压(Voc)充电,直到充电电流降至Ioct进入第三阶段。第二阶段的充电程度近100%。
第三阶段浮充阶段(float ge state)以恒定精确的浮充电压Vf进行浮充。蓄电池充满后,以浮充方式维持电压。浮充电压的选择对蓄电池的寿命尤为重要,即使5%的误差也将使得蓄电池的寿命缩短一半。
智能管理核心充电流程。智能核心实时采集并判断系统状态,与输入控制、触发信号联合控制充电状态。
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