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随着光伏技术的发展,人们日益重视光伏发电效率的提升。为了提高太阳能发电效率,太阳能跟踪系统应运而生。根据太阳能跟踪光控原理,基于单片机的太阳跟踪系统可实时跟踪太阳,保证阳光垂直照射电池板,使电池板最大程度地吸收太阳能,提高发电效率。 相似文献
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针对目前太阳能发电系统效率低的问题,本文利用微控制器设计了一种太阳能光伏发电最大功率跟踪控制器。该控制器采用升降压式DC/DC转换电路,利用电压扰动法实现最大功率点跟踪,使太阳能光伏电池始终保持最大功率输出;控制器还能实时测量蓄电池的端电压,对蓄电池进行充放电保护。该控制器软硬件结合、可靠性高,提高了太阳能光伏发电系统效率,并延长了蓄电池使用寿命。 相似文献
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在人们对能源需求急剧增加,而化石能源日益匮乏的背景下,开发和利用太阳能等可再生资源越来越受重视。以太阳能电池为特征的光伏产业,普遍被世界各国看好。首先,太阳能因其储量的无限性、存在的普遍性、利用的清洁性以及实用的经济性,已经被公认是世界未来发展的主要可再生能源之一。但效率问题仍然困扰着光伏发电的最大问题。文章介绍了国内外相继出现了3种方法来提高太阳能光伏发电效率:首先提出的是太阳能跟踪算法,有效地提高了光伏阵列的受光量,进而提高其发电效率;其次针对光伏列阵单峰值与多峰值MPPT控制,介绍了几种常用的方法,并对其特点进行了对比;最后介绍了并网逆变器侧有两类检查孤岛的方法:有源法和无源法。 相似文献
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罗维平 《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2009,(5):88-91
研究了基于可编程逻辑控制器PLC的太阳能电池板自动跟踪系统,设计了硬件和软件,硬件包括PLC输入输出端口的硬件配置、信号处理单元、光敏电阻光强法比较电路、光伏模块和开关电源部分;软件包括PLC的控制和监控程序与PC机监控和数据处理程序两部分。太阳能电池板自动跟踪系统使光伏模块能实时跟踪太阳光照,从而最大限度地获得太阳能,有效地提高了太阳能的利用率和光伏发电系统的效率,降低了光伏并网发电的成本,具有理论研究意义和应用推广价值。 相似文献
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太阳能光伏发电效率的影响因素 总被引:3,自引:0,他引:3
对影响太阳能光伏发电效率的因素:太阳光的辐射量、太阳能光伏组件的特性和质量、逆变器整机效率和最大功率峰值跟踪等进行分析,提出了提高太阳能光伏发电效率需进一步解决的问题。 相似文献
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研究了基于可编程逻辑控制器PLC的太阳能电池板自动跟踪系统,设计了硬件和软件,硬件包括PLC输入输出端口的硬件配置、信号处理单元、光敏电阻光强法比较电路、光伏模块和开关电源部分;软件包括PLC的控制和监控程序与PC机监控和数据处理程序两部分。太阳能电池板自动跟踪系统使光伏模块能实时跟踪太阳光照,从而最大限度地获得太阳能,有效地提高了太阳能的利用率和光伏发电系统的效率,降低了光伏并网发电的成本,具有理论研究意义和应用推广价值。 相似文献
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高精度双轴伺服太阳能跟踪系统的设计应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着太阳能的广泛利用,如何提高对太阳能的利用率,成为太阳能研究的焦点问题之一。理论分析表明,采用跟踪技术可以提高41.34%的能量接收率。提出了基于可编程逻辑控制器欧姆龙PLC(Programmable Logic Controller)的太阳能跟踪系统,使跟踪装置的控制器根据相关的公式和参数计算出白天太阳的位置,再转化成相应的脉冲发送给伺服驱动器,驱动伺服电机实时跟踪太阳。此系统在自东向西追踪太阳的同时,使太阳能板倾斜从而跟踪太阳的高度变化,从而获得最大的光伏发电效率。 相似文献
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固定安装式的光伏发电系统具有发电效率低、成本高、难以推广的缺点。利用EDA(electronics design automation)技术设计了一套将光电跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式相结合的全天候太阳自动跟踪系统。分析并确定了在不同气候条件下的不同跟踪模式,完成了自动跟踪系统整体框架及电机驱动电路等硬件的设计,给出了系统主程序的软件流程。结合EDA技术对自动跟踪光伏发电系统进行设计,并对设计方案进行了测试和分析。结果表明,借助EDA辅助设计工具和相关方法可以有效地提高自动跟踪光伏发电系统的研发效率,值得推广和应用。 相似文献
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太阳能是全球公认的最佳清洁型能源,如何更好的利用好太阳能已成为世界各国科研人员研究的重点。现在,影响太阳能完成光伏发电最大的因素就是光电的转换成本过高的问题,而且发电量的波动过大,这就导致了无法远距离的输送。如果使用自动跟踪系统就可以使太阳能的发电时间延长,还会有效降低发电量产生波动,控制太阳能的发电成本,使太阳能发电的技术获得更大的发展空间。本文在单片机控制太阳能跟踪器的研究基础上,完成了全新的机械设计,以单片机进行控制完成的单轴跟踪器,也就是侧拉式太阳能跟踪装置设计。 相似文献
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太阳能光伏电池输出特性曲线具有强烈的非线性特征,其输出功率会随外界环境的变化而变化,故为提高太阳能光伏发电系统的效率,其有效方法之一就是对太阳能光伏电池进行最大功率点跟踪(MPPT)。根据光伏电池的等效数学模型,在Matlab/Simulink工具箱中建立仿真模型,分析了光伏发电系统主电路的拓扑结构和原理,提出一种基于功率预测的变步长扰动观察法,采用Boost电路作为DC/DC变换器进行仿真实验,结果表明,该方法能够更好地进行MPPT,提高光伏发电系统的效率。 相似文献
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太阳能光伏发电最大功率跟踪系统研究 总被引:4,自引:2,他引:2
针对太阳能光伏发电系统中的最大功率跟踪问题,提出了一种基于AVR单片机控制的新方案。系统运用三重Boost DC/DC变换器对光伏电池输出功率进行有效调节,采用最优梯度控制算法搜索最大功率点。对该系统进行了Matlab/Simulink仿真,并在硬件电路的基础上进行了试验。结果表明,该系统能较快地跟踪太阳能的最大功率,并具有较高的跟踪精度。 相似文献
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自动跟踪型独立式光伏发电系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种基于STC90C51单片机的自动跟踪型独立式光伏发电系统,主要从发电系统总体设计和自动跟踪系统设计两个方面进行了阐述。经过测试,自动跟踪型独立式光伏发电系统能够明显提高太阳能的利用效率,为提高光伏发电系统的输出功率提供了设计依据。 相似文献
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太阳能是一种潜力巨大的可再生清洁能源,因此,目前各国都开始研制开发高效的跟踪系统智能控制技术,通过全面提升光伏发电技术加强对太阳能的利用。文中介绍了当前常用光伏智能跟踪系统,并对智能控制技术进行了简单分析,为智能控制技术的发展提供参考。 相似文献
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针对目前跟踪式太阳能光伏电池发电系统跟踪误差较大、抗干扰性较差、系统耗能较高等问题,融合大功率点追踪(maximum power point tracking,MPPT)和智能寻光感知技术设计了套太阳能光伏电池跟踪系统,实现了光电转化效率的大化。运用投影原理研制了寻光传感器,加入光强感测单元构成智能寻光感知模块,消除气候条件影响实现系统全天候的运行工作。为降低系统功耗,将跟踪方式设计为离散式,系统空闲时断电待机。对实现大功率点跟踪的扰动观察法进行优化改进,提出差别化扰动方式避免了扰动观察法在大功率点附近产生震荡及光强变化时的误动作。经实验验证,该系统跟踪分辨力可达到0.344?,系统误差小于2.5°,系统充电效率提高40%以上。 相似文献