Maximal energispårning av solavgiftsregulator med mikrokontroller

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





För närvarande ökar efterfrågan på energiresurser och det är mycket viktigt att komma med innovativa idéer för att spara och minska energianvändningen. Det finns olika förnybara energikällor som sol, vind, biomassa, havstemperatur för att generera el för dagliga behov. De solens energi är det bästa alternativet för att generera el och det finns tillgängligt överallt i världen. Elektricitet från solen kan produceras genom SPV-modulerna. Den här artikeln diskuterar en översikt över Max Power Tracking-baserad Solar Charge Controller.

MPPT Solar Charge Controller 1

MPPT Solar Charge Controller



Dessa moduler finns i ett flertal effekt o / ps för att möta belastningskravet. Förlängning av effekt från en SPV-modul är av särskilt intresse eftersom effektiviteten för denna modul är mycket låg. Max spårning av effekt sol laddningsregulator använder en mikrokontroller används för att ta bort maximal effekt från SPV-modulen. En mikrokontroller används för att styra den maximala effektpunktsspårningsalgoritmen som används i solcellssystem för att maximera solcellssystemets o / p-effekt.


Microcontroller-baserad maximal effektspårning Solar Charge Controller

Blockdiagrammet för den mikrokontrollerbaserade maximala effektregistreringen av sol laddningsregulator visas nedan. Blockdiagrammet är byggt med en PV-panel, inverter, batteri och laddningsregulator. Laddningsregulatorn består av DC-DC-omvandlare , som matchar solcellsmodulens spänning till batterispänningen. Strömspännings- och strömsensorerna används för att känna av spänningen och strömmen för att ge dem till en förprogrammerad mikrokontroller. Denna mikrokontroller arbetar vid max effektpunkt genom att använda två metoder som en störnings- och observationsmetod. Data från den förprogrammerade mikrokontrollern kan spridas till fjärrplatsen via RS485-gränssnittet. Denna process hjälper till att övervaka och logga data från avlägsna områden.



Solar Charge Controller med hjälp av Microcontroller Block Diagram

Solar Charge Controller med hjälp av Microcontroller Block Diagram

Solpanel

En solpanel består av solceller som används för att generera och leverera elektrisk energi för olika applikationer som bostäder, kommersiella etc. Det finns olika typer av solpaneler. Men nuvarande dagar finns det två mest populära teknikerna används, kisel och tunn film. Dessa två är första generationens och andra generationens teknik.

Solpanel

Solpanel

Sensorer

De användning av sensorer i laddningsregulatorn var viktigast för att få önskad funktion hos systemet. Dessa sensorer används i systemet för övervakning och kommunikation i mikrokontrollern.

Sensorer

Sensorer

DC-till-DC-omvandlare

DC-spänningen från solpanelen skiljer sig beroende på ljusets intensitet, tid och temperatur. Denna omvandlare används för att öka eller minska spänningen på i / p-panelen till nödvändig batterinivå. Boost-omvandlaren är en kraftfull omvandlare, där DC i / p-spänningen för denna omvandlare är mindre än DC o / p-spänningen. Det betyder att PV i / p-spänningen är mindre än batterispänningen i systemet. Buck-omvandlare är en kraftfull omvandlare, där DC i / p-spänningen är större än DC o / p-spänningen. Det betyder att PV i / p-spänningen är större än batteriets spänning i systemet.


DC-till-DC-omvandlare

DC-till-DC-omvandlare

Microcontroller

De mikrokontroller används för att bearbeta in- och utdata från hela PV-systemet. Uppgifterna för mikrokontrollen inkluderar batteriladdningskontroll, läsning av sensorvärden, systemprestationsövervakning. De mikrokontroller är programmerad på ett sådant sätt att den alltid fungerar vid maximal PowerPoint.

Microcontroller

Microcontroller

Batteri

De batteriet används för att lagra energin i PV MPPT-laddningsregulatorn för att ge ström när solens energi inte är tillgänglig. Batteriet går med 12V, levererar en stor o / p-ström för att hantera höga belastningar.

Batteri

Batteri

Omformare

De inverter används för att omvandla likström till växelström Detta är det sista steget i ovanstående system. Genom att använda den här enheten finns det en möjlighet för användaren att komma åt strömmen som lagras i batteriet.

Omformare

Omformare

RS485-gränssnitt

RS485 seriell kommunikation används för att kommunicera med sensorn och prestandavärden till en fjärrdator via kablar. Den största fördelen med RS485 är att stöd för fjärrkommunikation och flera mottagare kan anslutas till ett linjärt nätverk med multi-drop-konfiguration.

RS485-gränssnitt

RS485-gränssnitt

Arbetar med en maximal laddningskontroll för solcellsladdning

PV-modulen är huvuddelen av ovanstående system. Varje solpanel har I-V-egenskaper eller en IV-kurva. Området under denna kurva är nästan den maximala effekten som en solpanel skulle generera om den skulle fungera vid en öppen kretsspänning eller maximal spänning och kortslutningsström eller maximal ström.

MPPT är en sekundär metod för att utnyttja effektiviteten vid vilken solpanelerna levererar elen i ett on / grid-scenario som att ladda ett batteri. Ström-, spännings-, temperaturnivåerna detekteras av sensorerna. DC-till-DC-omvandlaren är ansvarig för att förbättra solpanelens o / p-spänning så att den matchar batteriets nödvändiga spänningsnivå.

TILL Buck-Boost-omvandlare används som en DC-till-DC-omvandlare, för om batteriet behöver en låg spänning från solpanelen, så reducerar denna omvandlare spänningen. Om batteriet behöver mer spänning ökar denna omvandlare spänningen.

Användningen av maximal effekt från solpanelen sker således effektivt. Panelens spänning, ström och temperatur och spänningen och strömmen från DC-till-DC-omvandlaren identifieras av sensorerna och dessa ges till den förprogrammerade mikrokontrollen. Genom att använda störningar och observera metoderna ger mikrokontroller maximal effekt. Batteriet används för att ladda med maximal effekt och det är anslutet till växelriktaren där växelström till likström sker.

Växelströmmen används för hushållsapplikationer och RS485 har gränssnitt med mikrokontrollern, vilket hjälper till att övervaka och logga data från fjärrområdet.

Därför handlar det här om den maximala effektregistreringen av sol laddningsregulator med en mikrokontroller. De MPPT sol laddning kontroll rs kan användas för att förbruka maximal effekt från solpaneler istället för att investera i ett antal paneler. RS485-gränssnittet används för att övervaka data och dataloggning från ett avlägset område. Vidare kan det föreslagna systemet förbättras genom att inkludera trådlös teknik så att vi kan överföra data trådlöst. Vidare, alla frågor angående kretsschemat för MPPT-solcellsladdningsregulator, vänligen ge din feedback genom att kommentera i kommentarsektionen nedan. Här är en fråga till dig, vad är applikationerna för MPPT-teknik?

Fotokrediter: