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

太阳能系统中的高效前端接口设计方案

电子设计 来源:作者 By Bill Schweber, Mouser 2018-10-18 09:40 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

为了最大程度挖掘太阳能的潜力,前端接口(位于电池和能源开采电路间)必须考虑到这些电池的特性; 通过不同的算法和各种硬件/软件,即可实现挖掘太阳能的最大潜能。

太阳能看似是免费的、无限再生的能源,实际上,要想将太阳中的撞击电子转变成可利用的资源,需要严谨的设计方案,先进的电子设备,精密的电池充电/放电管理。太阳能应用广泛,主要可分为三大类:

• 为物联网收集能量,用于记录数据(功率范围是毫瓦,输出直流、低电压。)

• 为住宅或远程安装备份、补充能源。(可运输,功率在百瓦至千瓦之间,输出交流、线电压)

• 作为电网的一部分,固定在适当位置,功率达到成千上万千瓦,输出交流电上千伏。

图1中,虽然实际应用会忽视用户所面临的不便,但太阳能装置(无线电路)还是具备大量的子功能。从高层次来看,电力子系统只是设计中的一小部分,但实际上很重要:它包括一个前端,接口连接太阳能电池并从中收集能量; 通过电源管理功能将能量输入存储元件(电池或超级电容器),系统还包括电额负荷管理块,负责从存储元件中提取能量。该系统收集的能量(焦耳)可用,但他会作为功率(瓦)释放出来,以满足负载的要求。 [功率是能源的转换产物,操作负载;但首先必须作为能源被收集起来。]


图1:在这种情况下,对于物联网来说,一个完整的太阳能供电系统,由许多功能块组成; 用作备份或备用电源时,功能块(如传感器射频链路)是没有用的。 (来源:贸泽)

事实上,我们必须了解从太阳中到底能提取多少功率。太阳辐射到达地球大气上层平均约为1千瓦/平方米,或0.1瓦/平方厘米。

即使在晴天,只有一小部分辐射能到达地面,由于大气吸收,太阳能电池的效率只有15-20%,因此乐观的估计,太阳能电池释放出的可利用能量约为10毫瓦/平方厘米。排除获取,存储和输出转换的损失,太阳能电池每平方厘米释放的可利用能源相当低,而且还不包括黑暗、多云、季节性辐射和经纬度等因素的影响。

由此可看,尤其是在中波收集器技术(MW-range harvesting applications) 中(不必担心I2R的损耗),经太阳能供电系统造成的任何微小损失,都是至关重要的。这种优化最具挑战性的是在前端,那里太阳能电池的功率输出必须被提取并采集。这是因为任何损失或低效率在这之后都不能弥补,撞击太阳能也将永远丢失。

1、效率始于电源插座

与大多数传统的电源(比如内阻,其电流或电压源具有固定参数)不同,太阳能电池具有不寻常的特性。忽略不计输出电压和电流,设计者的目标是从太阳能电池中获得最大功率,但电压和电流都将随着操作条件的变化而变化。

根据一组给定的工作条件,有一个独特的“工作点”称为最大功率点(MPP),电池提供最大功率(V×I)的输出。为提取功率,连接电路的电阻 - 必须与电池的电阻的特性相匹配。

该匹配情况与任何电源匹配到负载,以实现最大功率传输相类似,诸如功率放大器的输出阻抗和负载天线,或者从一个天线到RF前端之间。大多数这样的情况下,源和负载阻抗的参数是相对恒定的,所以形成了一个固定电路(某些应用中,特别是高性能的射频,也考虑到由于自热和环境条件,一些参数不随温度而变化)。

然而,太阳能电池的操作条件是不恒定的,并且由于照明的变化、电池的温度、电池的年龄和其它因素的变化而反复移位。其结果是,为获得最大效率,太阳能系统必须动态改变电池上的负载,称为最大功率点追踪(以下简称MPPT)。MPPT反应负载线、最大功率线和电流电压之间的关系、负载线、最大功率线和功率电压之间的关系(图2a和图2b)。


表格 1 电阻负载和光伏电源;电流电压曲线


表格 2电阻负载和光伏电源;电流电压曲线

图2a:表a和表b的光伏阵列很复杂。负载线(红线)和最大功率线(蓝线)的交点是效率最高的。(纽卡斯尔大学,电力电子驱动器机械研究组)

MPPT可以通过几种方法来实现:在“扰动和观察”技术中,电路板的输出被监测时,前端电阻是“抖动”的; 如果它在这一方向上持续增加,则会在一定范围内检测出哪里的输出为最大,这是优化问题的标准方法。其它方法包括操纵电池跨导,用扫电流或电压驱动,以确定电池的内部参数。每个方法都有利弊:在寻找最大功率点时存在潜在的过度振荡或“摆动”,或者寻求最大功率点时存在的次最佳性能。

2、MPPT的选择

除了MPPT的算法,实际上可以通过硬件中的专用集成电路或通过(也叫软件,作为系统微控制器编程的一部分)来实现最大功率点追踪。而选择固件,最大程度上微调甚至改变了最大功率点(MPPT)追踪算法,也可能成为一个系统的负担;和固定功能的集成电路相比,因此需要更高的速度,更耗电的处理器。伴随着所有的工程决策,决定一定会有利弊,与此同时,主要的成本或功率增量会越过阈值。

对于小的收集系统,通过专用集成电路实现单个最大功率点追踪,通常是成本效益和效率最高的; 尽管作为单独的电池和区具有不同的特性,但因为多单元阵列分布在更大的区域,有的甚至只有几平方米,所以有必要提供单独的MPPT对分区。在具有专用MPPT的前端集成电路,具有嵌入式MPPT的收集子系统集成电路,和基于固件的MPPT处理器中进行选择,这取决于太阳能阵列,功率电平的大小,和灵活需要。

一个嵌入MPPT的前端集成电路例子是来自意法半导体公司的SPV1020,图3.该集成电路集成了一个四相位交错直流 / 直流( DC/ DC)升压转换器,以最大限度地提高由光电板产生的功率辐射水平。SPV1020控制脉宽调变(PWM),是一个固定频率转换器,通过嵌入逻辑运行的扰动 - 观察算法,实现循环控制。电源的开关频率内部默认值为100千赫,生成转换器,但是外部值从50千赫至200千赫,而占空比范围可从5%变至90%(紧步骤增量值0.2%)。


图3:意法半导体的SPV1020是一个直流 /直流DC / DC升压转换器(嵌入MPPT算法),其基本操作中不需要处理器管理。

供应商认为,自从最大功率点计算当地化(以下简称MPP)后,系统效率比使用拓扑时要高,使用拓扑时,MPP计算通过一个集中逆变器拓扑结构来实现。由于集成电路由场效电晶体和同步整流电源组成,从而最大限度地减少外部设备的数量。至于长期的可靠性,直流/ 直流(DC / DC)转换器的四相交织拓扑无需使用电解电容,往往成为限制系统长寿命的因素。设计者可以在一个面板阵列中使用多个SPV1020s,每个面板一个装置;这些面板可以串联连接,并联,或串联/并联的组合。供应商还提供了集成电路的评估板,演示在不同的功率水平和结构中的使用。

光谱,复杂且灵活,其另一端是一个完全可编程控制器,如TMDSHVMTRPFCKIT(高电压、太阳能开发工具包、德州仪器公司出品,以下简称TMDSHVMTRPFCKIT)。这个完整的评估包,图4,是针对高功率系统的。(输入200-300直流电压和高达500W的能力)它基于C2000系列Piccolo F28035处理器,和两交错升压级(用于最大功率点跟踪,以及一个半桥谐振LLC隔离级),两者都由一个单个MCU数字控制。设计者可以通过增量电导或扰乱-观察算法选择MPPT,使他们能够检测应用程序的两个选项和有效性。


图4:对于一个完全可编程解决方案,德州仪器TMDSHVMTRPFCKIT是个高电压,拥有现有MPPT算法的隔离太阳能开发工具包,是个基于Piccolo F28035 处理器的设备;它可在500瓦范围内供应。

它还包括USB连接的边界扫描仿真(),从而消除了对外部硬件,和快速启动图形用户界面的需要。所有的硬件和软件都被完整的记录,并作为设计使用的“开放源码”。该评估板弥补了德州仪器公司产品 TMSHV1PHINVKIT的不足; 评估板和TMSHV1PHINVKIT提供了一个完整的从直流、到交流的太阳能供电逆变器系统。

一个中等大小的MPPT,使用像PIC16F1503单片机(美国微芯科技公司)这样的设备。这个集成电路是一系列增强型核心设备之一,其中包括外围设备,如NCO(数控振荡器),CWG(互补波发生器)或CLC(可配置逻辑单元)。微芯公司提供MPPT流程图和应用笔记中的代码模块[参考文献1(AN1467)和2(AN1521)]; 两者都可以与正抗阻变换器(PIC器件)使用,同时单独的流程图可以用作任何处理器编程工作的指南。

对于电子电路来说,从小型物联网到大型备份,甚至主电源,太阳能由于其免费、永不耗竭的优势,具有巨大的吸引力。然而,现有可供利用的太阳能只是一小部分,所以任何设计必须注重其前端效率(如MPPT问题)从而使这种方法在经济上合理,技术上可行。无论设计师选择专用前端集成电路或完全可编程集成电路,处理器的设计都必须考虑以下几个因素:太阳能电池阵列的尺寸,物理布局,所需模块化和成本。

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
  • 太阳能电池
    +关注

    关注

    22

    文章

    1293

    浏览量

    73473
  • 太阳能
    +关注

    关注

    37

    文章

    3654

    浏览量

    119794
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11672

    浏览量

    145048
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

    探索DFRobot Sunflower 5V太阳能电源管理器:高效太阳能管理解决方案

    探索DFRobot Sunflower 5V太阳能电源管理器:高效太阳能管理解决方案 在可再生能源和物联网蓬勃发展的今天,太阳能作为一种清洁
    的头像 发表于 05-13 16:55 406次阅读

    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收

    )的太阳能电池,与基于其他材料的电池相比,它们可以变得更薄而不损失吸收效率,因此已经很普遍地使用了。 建模任务 300nm~1100nm的平面波均匀光谱 系统来源:J. Goffard et al.
    发表于 05-13 08:52

    太阳能曝气机远程监控运维管理系统方案

    与管理方式成本高、响应慢,难以满足精细化和智能化运维需求。为此,物通博联(WideIOT)基于工业智能网关,融合物联网、云计算与数据分析技术,构建一套高效、智能的太阳能曝气机远程监控运维管理系统。 解决
    的头像 发表于 05-11 15:07 146次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>曝气机远程监控运维管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>

    MAX20361:小型单/多电池太阳能收集器的卓越之选

    MAX20361:小型单/多电池太阳能收集器的卓越之选 在当今的电子设备设计,如何高效地收集和利用太阳能成为了一个重要的研究方向。MAX20361作为一款专门用于单/多电池
    的头像 发表于 03-17 16:00 270次阅读

    法拉电容可以做太阳能吗?

    法拉电容因其快充快放、长寿命优势,成为太阳能领域的新型高效方案
    的头像 发表于 12-20 09:19 1205次阅读
    法拉电容可以做<b class='flag-5'>太阳能</b>储<b class='flag-5'>能</b>吗?

    5-12V升24V3A太阳能板DCDC供电IC方案 惠洋H6432

    。 芯片具备智能工作模式切换功能,可根据太阳能板的输出负载变化,自动切换PWM、PFM 及 BURST 模式,在光照充足、负载较高时保持高效能量转换,在弱光或轻载状态下降低能耗,最大化提升太阳能供电
    发表于 12-12 14:26

    借助 TOLL GaN 突破太阳能系统的界限

    太阳能系统的发展势头越来越强,光伏逆变器的性能是技术创新的核心。设计该项光伏逆变器旨在尽可能高效地利用太阳能。 其中一项创新涉及使用氮化镓 (GaN)。氮化镓正在快速取代硅 (Si)
    的头像 发表于 12-11 15:06 4754次阅读
    借助 TOLL GaN 突破<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>系统</b>的界限

    解析GaN与SiC在太阳能逆变器的应用方案

    光伏发电(PV)是一种将阳光转化为电能的技术,这个过程涉及使用太阳能电池来捕获太阳能并将其转化为可用的电力;然后,使用逆变器将太阳能电池产生的电力从直流电(DC)转换为交流电(AC),这些交流电可为
    的头像 发表于 12-10 10:14 5130次阅读
    解析GaN与SiC在<b class='flag-5'>太阳能</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>

    基于东芝产品的大型太阳能逆变器设计方案

    新能源产业正在推动绿色低碳产业高质量发展,集多种功能于一身的大型太阳能逆变器已成为关键应用设备之一。其强大功能的实现,离不开逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的协同工作。
    的头像 发表于 10-15 16:55 5147次阅读
    基于东芝产品的大型<b class='flag-5'>太阳能</b>逆变器<b class='flag-5'>设计方案</b>

    超级电容太阳能板的作用

    在可再生能源技术快速发展的今天,太阳能发电系统正逐步从单纯的能源转换向智能化、高效化迈进。而超级电容这一被称为“黄金电容”的储元件,正以其独特的性能优势,悄然改变着
    的头像 发表于 09-14 09:22 1559次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>太阳能</b>板的作用

    展会首日 | 美国国际太阳能及储展现场,凌科成打卡热门

    关注焦点本次展会聚焦太阳能与储领域,凌科亦是重点展列了面向光伏系统、逆变器、移动户外储等领域的工业级连接器方案。如:①支持快捷插拔、
    的头像 发表于 09-10 17:51 1264次阅读
    展会首日 | 美国国际<b class='flag-5'>太阳能</b>及储<b class='flag-5'>能</b>展现场,凌科成打卡热门

    太阳能发电系统选购指南

    在当今能源行业的动态格局,向可持续解决方案的转型已使太阳能成为一个举足轻重的角色。因此,了解太阳能发电系统的复杂性变得越来越重要。
    的头像 发表于 08-06 17:42 6821次阅读

    普源示波器DS80000在太阳能逆变器测试的应用

    一、引言 1.1太阳能逆变器的核心作用与挑战 1.1.1太阳能发电系统架构 太阳能发电系统主要由光伏组件(
    的头像 发表于 07-31 17:26 1021次阅读
    普源示波器DS80000在<b class='flag-5'>太阳能</b>逆变器测试<b class='flag-5'>中</b>的应用

    解决方案 | 太阳能逆变器 芯佰微【光能逆变“芯”引擎】

    总述:太阳能逆变器解决方案太阳能逆变器是光伏系统的核心设备,主要功能是将光伏组件产生的直流电转换为交流电,同时实现电压调节、功率优化、状态监控及并网适配等功能。其性能依赖于ADC、放大
    的头像 发表于 07-25 09:29 3361次阅读
    解决<b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>太阳能</b>逆变器 芯佰微【光能逆变“芯”引擎】