0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

霍尔传感器在光伏发电检测系统中的应用

jf_45886594 来源:jf_45886594 作者:jf_45886594 2024-09-23 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

摘要:本文开发了一种采用霍尔传感器的太阳能光伏发电组件实时监测系统,该系统集成了信号精准采集模块、数据处理单元以及先进的CAN总线数据通信单元,三者协同工作以实现对光伏系统状态的全面监控。实验数据令人鼓舞地显示,所采用的霍尔传感器不仅在测量精度上达到高水平,而且拥有广泛的测量范围、迅捷的响应速度以及良好的线性测量特性,更值得一提的是,其性能表现完全不受外部环境复杂多变的影响。

该系统不仅能够即时捕捉并反馈光伏发电系统的运行状况,还能将关键数据实时上传至中央控制系统,实现了远程、动态监控。这一系列实验成果充分验证了本文所设计的监测系统在技术上的可行性与优越性,为太阳能光伏领域的智能化管理树立了新的标杆。安科瑞叶西平187+061-600+15

关键词:霍尔传感器;光伏发电;CAN总线数据通信单元;实时检测

0引言

由于太阳能具有清洁的特点,我国又出台的新能源政策促使光伏产品质量与数量齐升。面临的首要问题是对光伏发电组件进行检测与维护。而光伏系统主要采用直流电源,可以依据输出端电压、电流来判断光伏组件运行状态。因此,监测光伏组件的输出端电压、电流具有重要意义。

监测系统主要是采集光伏组件输出电压、电流信号。但是,阵列中的电压、电流值较高且电池板间具有电位联系,导致目前实现直接测量比较困难。研究前期,提出一些测量方法:共模、差模、V/F转换无触点采样等方法来测量电压,但都存在精度低,线性度差,电压测量范围小,响应速度慢,不能适用于任何波形等缺点;采用直放式LEM传感器、罗氏线圈、电磁式电流互感器、TMR电流传感器、分流器或直接检测等方法来测量电流,但是存在零点漂移、破坏原有系统完整性、影响被测电流波形、绝缘难度大等问题。

因此,针对光伏发电系统的特殊性并结合目前的测量方法,采用依据霍尔效应制作的一种磁场传感器—霍尔传感器[5]来测量光伏阵列的电压、电流;采用CAN总线[6-7],实时上传数据至上位机。设计了一种方便操作且结构简单的可以实现实时监测光伏发电组件工作状态的装置。相比于其他单一的光伏发电监测系统,它可以克服目前测量方法存在的不足。而且具有两大优势:一是可以实现同时监测发电组件的电压、电流;二是可以实现数据的实时上传。

1设计要求

太阳能光伏阵列的检测关键是对太阳能光伏阵列输出电压、电流信号的采集。但是,电池板串联数量多使得串联整组的电压、电流高,而且每个发电组件之间的电位都有一定的联系。因此,为实现实时监测光伏发电组件的工作状态并上传数据;定位故障点的具体位置并给出报警信号。对本检测系统的设计提出以下要求:

1)传感器装置价格低廉,绝缘度高,体积小且重量轻。

2)检测系统对工作温度检测精度应高于1%,任何波形都适用,进而提高测量效率。

3)系统电压测量范围应扩大到6400V。

4)系统采样动作的延迟时间要短且不受外界影响维持长期稳定。

5)检测系统响应速度快,线性度要达0.1%

2总体结构设计

总体监测系统如图1所示,主要由信号采集电路单元、数据处理电路单元、CAN总线数据传输电路单元、稳压电路单元、拨码开关单元和数据处理计算机7部分组成。

wKgaombxBVOAZvTNAAAaYijVXrM90.webp

图1总体结构

信号采集电路单元由电压信号采集电路和电流信号采集电路组成,电压、电流信号采集电路输入电压和电流信号;CAN总线数据传输电路单元对三个电路单元传输过来的数据作处理;稳压电路单元主要是提供稳定电源。

2.1信号采集电路单元结构

如图2所示,信号采集电路由8个霍尔传感器组成(H1~H7为电压霍尔传感器,H8为电流霍尔传感器)。其中电压霍尔传感器H1~H6检测单块太阳能电池板电压,H7检测串联支路两端总电压,电流霍尔传感器采集太阳能光伏阵列每条支路上的电流信号。

wKgZombxBVSAD6VGAAA3IlrBq0863.webp

图2信号采集电路单元结构

其中H1~H7使用+15V直流电源供电,H8使用+5V直流电源供电。电压霍尔传感器H1~H7通过接线端子J5~J11与电池板相连(图2)产生霍尔效应,得到0~5V的电压信号。将太阳能电池板输出电流导线穿过带有电流感应孔的电流霍尔传感器H8输出额定值为0~2.5伏直流电压信号。上述电压信号连接单片机U1的A/D引脚(图3),将分压电阻R101~R108(图2)放在单片机U1与霍尔传感器之间,防止感应电压过高而损坏单片机。

wKgZombxBVSAecveAAA2ztiyPjQ75.webp

图3数据处理电路单元结构

2.2数据处理电路单元结构

数据处理电路由单片机U1(PIC18F25K80)、电阻R28、电阻R1、电阻R5、电容C1~C3、电容C10、晶振Y1、LED灯L2、接线端子J1等构成。将外部+24V直流电源通过稳压电路单元接入接线端子J2的一端,接线端子J2另一端与电源芯片MC7805和MC7815相连,MC7805将24V电源转化为+5V,MC7815将24V电源转化为+15V;+5V直流电源用于为单片机和电流霍尔传感器供电,+15V直流电源用于为电压霍尔传感器供电,而电源部分为通用电路。

单片机U1内部A/D模块对接收到的霍尔传感器输出的电压信号进行数模转换。其内部模块按照如下公式进行数据计算和相应分析处理。

被测电压=((ad结果采样)*基准)/AD位数,8位AD位数=256

被测电流=((ad结果采样)*基准)/AD位数,8位AD位数=256

算法得到的电压数据和电流数据存储至单片机U1的内部寄存器,再由其内部的ECAN模块将检测结果输出给CAN总线数据传输电路单元;数据处理电路单元中的LED指示灯L2会闪烁时单片机处于工作状态;接线端子J1是编程线,通过连接计算机USB接口可以使用计算机下载、编写和运行调试单片机U1的相关程序。

2.3CAN总线数据传输电路单元结构

CAN总线数据传输电路(图4)由通讯收发芯片U6(TJA1040)、分压电阻R2和R3、共模滤波电感L3、CAN总线滤波放大电路(图5)、瞬态二极管Z1和Z2、保险F1和F2组成。U6可以实现CAN总线协议的转换,U6的1号引脚(TX)和4号管脚(RX)用来实现与U1之间的数据交互。分压电阻R2、R3连接在U6和U1之间是为了保护电路。通讯收发芯片U6的6号和7号管脚为CAN总线数据连接引脚,在它们外部连接抗感扰的共模滤波电感L3。如图5所示,该电路将输入信号进行滤波、放大,然后采用CAN总线传输电路传送信号。

wKgaombxBVWABndLAAAfsAKPRjo03.webp

图4CAN总线传输电路结构

限压型的过电压保护器件瞬态二极管Z1和Z2,可以保护后续电路结构的正常使用,因为该二极管把电路中过高的电压可以控制在一个安全范围内。保险F1和F2主要是保护电路中的其他所有电子元件,以防外部电路中过高的电压输入该电路。CAN总线的OCANH、OCANL端子与接线端子J2相连接,用来执行和上位机之间的通讯操作。

通过拨码开关设置每个基于霍尔传感器的太阳能光伏发电检测系统的站号,拨码开关的每一位与单片机U1的21号~28号I/O引脚相连。每一位有开、关两种状态,手动向上拨即为开向单片机写1,手动向下拨即为关向单片机写0,拨码开关的输出相当于一个8位2进制数,即00000000-11111111,手动调节拨码开关的8个开关触点,生成一个8位2进制数,即一个检测系统的站号,每个单独的电压、电流检测系统在CAN总线中相当于一个节点,每个节点都具有自己独特的站号,可以用来准确识别总线系统里的每一个节点。

2.4CAN总线滤波放大电路

CAN总线滤波放大电路(图5)由电容C6~C8、电阻R10~R13构成。

wKgZombxBVWAFK9OAAALTJxRLDY31.webp

图5滤波放大电路结构

上述数据传输电路单元得到的电压数据和电流数据经过分压电阻R2和分压电阻R3流向通讯收发芯片U6,通讯收发芯片U6自带CAN总线通讯协议,在接收到单片机U1传输的电压数据和电流数据后对其进行通讯协议转化,转化后的电压数据和电流数据信号流向共模滤波电感L3,滤除掉信号中的干扰成分,并经过电阻R12和电阻R13的分压保护,经过瞬态二极管Z1和瞬态二极管Z2后流向保险F1和保险F2,通过接线端子J2和外部CAN总线相连,并通过CAN总线将测量得到的电压数据和电流数据上传至实时监测光伏组件运行状态的数据处理计算机,完成整个检测流程。

3实验结果分析

为了验证设计的该系统的正确性,以一个实际由6*4维光伏阵列构成太阳能光伏系统为例。系统中共用到28个电压采集电路和5个电流采集电路。该系统共有4条支路并列运行,而且每6个太阳能电池板串联成一组构成一条支路。其中每一个太阳能电池板采用一个电压采集电路对其两端采集电压信号,每条支路也采用一个电压采集电路用来采集该条支路两端的总电压信号;每条支路需要采用一个电流采集电路来采集该条支路的电流信号,此外再安装一个电流采集电路来采集4条支路的总电流。运行结果如图6、图7所示。

wKgaombxBVWAPKXyAAAWcIgexgg29.webp

图6电压、电流实时状态

wKgZombxBVaAPCh-AAAxGoNkOdw46.webp

图7电压、电流实时状态

实例中每块太阳能电池板额定输出电压为50V,串联后每组额定输出电压为300V。如图6(a)(b)为采用该霍尔传感器结果,(c)(d)为未使用结果图。二者比对分析充分体现该检测系统采用霍尔传感器对电压、电流的测量精度高、波动范围小。同时经由CAN总线将数据结果几乎无延时地上传至上位机,可以实时观测电压、电流数据。而(c)(d)地延时就很长。进一步采用单片机对数据进行分析处理得知每一个光伏组件的运行状态,并对每块太阳能板进行编号,可以清楚地了解光伏发电系统每个电池板的工作状态。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测系统
    +关注

    关注

    3

    文章

    1002

    浏览量

    45571
  • 霍尔传感器
    +关注

    关注

    28

    文章

    804

    浏览量

    66481
  • 光伏发电
    +关注

    关注

    28

    文章

    1363

    浏览量

    83317
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    AN1V系列基于ASIC技术霍尔开环电流传感器逆变器的深度应用解析

    引言逆变器作为系统的核心,其性能直接影响发电效率。电流
    的头像 发表于 04-01 09:57 196次阅读
    AN1V系列基于ASIC技术<b class='flag-5'>霍尔</b>开环电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的深度应用解析

    集成三相霍尔电流传感器新能源汽车的应用探讨

    最近在研究新能源汽车电驱动系统的电流监测方案,发现集成三相霍尔电流传感器电机控制、逆变器和BMS具有相当广泛的应用和优势。尤其是
    的头像 发表于 02-04 15:43 3659次阅读
    集成三相<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>新能源汽车<b class='flag-5'>中</b>的应用探讨

    一文看懂霍尔电流传感器

    工作原理、优势与实际应用解析 电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案霍尔
    的头像 发表于 01-26 14:48 760次阅读

    稳压系统的应用:技术选型与工程实践指南

    的核心设备,系统扮演着不可或缺的角色。本文将深入探讨稳压
    的头像 发表于 01-13 14:26 735次阅读
    稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:技术选型与工程实践指南

    霍尔闭环电流传感器领域高效电流监测的核心技术革新

    电站运行效率优化的关键环节,电流监测技术正经历革命性升级——霍尔闭环电流传感器凭借其卓越性能,成为新一代
    的头像 发表于 11-25 10:50 1569次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>闭环电流<b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>领域高效电流监测的核心技术革新

    CS1V霍尔闭环电流传感器:提升逆变器效率与安全的关键技术

    %,全球市场集中度(CR5)高达71%。随着发电系统对效率和安全的要求日益严格,高精度电流传感器成为逆变器核心部件的关键技术之一。本文将
    的头像 发表于 11-18 17:47 3808次阅读
    CS1V<b class='flag-5'>霍尔</b>闭环电流<b class='flag-5'>传感器</b>:提升<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器效率与安全的关键技术

    逆变器MPPT效率低?芯森电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何提升发电量和收益?

    提升MPPT效率,进而提高系统发电量和运营收益?下面我们来一起讨论这个话题。
    的头像 发表于 10-15 15:33 946次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器MPPT效率低?芯森电子CR1V闭环<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何提升<b class='flag-5'>发电</b>量和收益?

    双级式发电并网系统实时仿真

    ,再次验证了 EasyGo 实时仿真平台的准确性与可靠性。 一、 双级式并网系统 双级式发电
    发表于 09-18 17:58

    芯森电流电压传感器系统的应用-组串式/集中式系统逆变器 

    前言:逆变器是新能源系统的一个核心单元,其性能直接影响发电效率、设备的使用寿命与并网电网的质量。电压、电流传感器作为逆变器
    的头像 发表于 09-09 10:06 4275次阅读
    芯森电流电压<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用-组串式/集中式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>逆变器 

    霍尔传感器智慧小区燃气联网监测的应用方案与解析

    DLMS/COSEM通信协议,确保与智慧小区能源管理系统的无缝对。 通过上述方案,霍尔传感器智慧小区燃气监测实现了精准计量、实时安全防护
    发表于 08-13 11:05

    霍尔传感器行业的应用

    逆变器,以及储能逆变器。组串式逆变器主要满足各大发电场,微逆主要用于家庭发电霍尔传感器
    的头像 发表于 08-07 17:06 1592次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>行业<b class='flag-5'>中</b>的应用

    电池发电系统实时仿真

    全球清洁能源转型背景下,发电作为重要的可再生能源利用方式,得到了广泛关注。电池是由许多
    的头像 发表于 07-23 18:05 1120次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电池<b class='flag-5'>发电</b><b class='flag-5'>系统</b>实时仿真

    电压电流传感器系统的应用之-GFDI

    多个电池(PV),通过串联和并联,就组成一个高压的电池组。接上逆变器,就开始并网发电;接入MPPT,就开始给电池组充电,储能。600
    的头像 发表于 07-17 16:25 1160次阅读
    电压电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用之-GFDI

    芯森电子FR6V系列磁通门电流传感器阵列的应用

    能对维护人员构成安全威胁。因此,准确、可靠地监测阵列的直流漏电流至关重要。FR6VH00系列传感器的优势高精度测量:FR6VH00系列传感器
    的头像 发表于 06-16 09:17 839次阅读
    芯森电子FR6V系列磁通门电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>阵列<b class='flag-5'>中</b>的应用

    多维科技推出应用系列TMR电流传感器,助力逆变器高效监测

    发电系统,逆变器是实现直流-交流转换的核心设备,其性能直接决定电能转换效率和
    的头像 发表于 06-03 20:03 1549次阅读
    多维科技推出<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>应用系列TMR电流<b class='flag-5'>传感器</b>,助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器高效监测