[实用新型]PWM大功率光伏控制器有效

专利信息
申请号: 201220293761.7 申请日: 2012-06-21
公开(公告)号: CN202616859U 公开(公告)日: 2012-12-19
发明(设计)人: 缪志威 申请(专利权)人: 惠州市华威能源科技有限公司
主分类号: H02J7/35 分类号: H02J7/35;H02H7/18
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 任海燕
地址: 516200 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: pwm 大功率 控制器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及光伏控制器,尤其是PWM大功率光伏控制器。

背景技术

太阳能电池板主要部分为半导体材料,它经过光线照射后发生光电效应产生电流。由于材料和光线所具有的属性和局限性,其生成的电流也是具有波动性的曲线,如果将所生成的电流直接充入蓄电池内或直接给负载供电,则容易造成蓄电池和负载的损坏,严重减小了他们的寿命。

发明内容

本实用新型针对上述普遍存在的缺点,提出一种新型pwm大功率光伏控制器。

本实用新型采取的设计方案为:

PWM大功率光伏控制器,包括蓄电池、光伏单元、保护电路、控制电路。蓄电池、光伏单元、控制电路通过保护电路相接。

一种优选方案,所述的保护电路包括第一电阻、第二电阻、第一二极管、第二二极管、第三二极管、场效应管,所述的控制电路包括第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第一三极管、第二三极管、充电端子;第一电阻一端、第一二极管负极、场效应管源级并接光伏单元正极,第三二极管正极与蓄电池一端并接光伏单元负极,第三二极管负极与蓄电池另一端并接第二二极管的负极,第二二极管正极接场效应管漏极,第一电阻一端、第一二极管正极、场效应管栅级经过第二电阻接第二三极管集电极;第二三极管射极接地,第五电阻、第六电阻串联后与第七电阻并联、一端接第二三极管基极、另一端接地,第一三极管射级接第五电阻、第六电阻两者之间,第一三极管集电极接直流电源,直流电源经第三电阻、第四电阻接地,第三电阻、第四电阻之间分别接第一三极管基极、充电端子。

本实用新型具有以下显著的有益效果:(1)系统具有短路、过载、和独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命;(2)本申请具有结构简单、成本低的优点。

说明书附图

附图1为本实用新型所述PWM大功率光伏控制器。

具体实施方式

为了让本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

如图1所示,PWM大功率光伏控制器, 其特征在于:包括蓄电池1、光伏单元2、保护电路3、控制电路4,蓄电池、光伏单元、控制电路通过保护电路相接。所述的保护电路3包括第一电阻31、第二电阻36、第一二极管32、第二二极管34、第三二极管35、场效应管33,所述的控制电路包括第三电阻41、第四电阻43、第五电阻45、第六电阻46、第七电阻47、第一三极管44、第二三极管48、充电端子42;第一电阻31一端、第一二极管32负极、场效应管33源级并接光伏单元2正极,第三二极管35正极与蓄电池1一端并接光伏单元2负极,第三二极管35负极与蓄电池1另一端并接第二二极管34的2负极,第二二极管34正极接场效应管33漏极,第一电阻31一端、第一二极管32正极、场效应管33栅级经过第二电阻36接第二三极管48集电极;第二三极管48射极接地,第五电阻45、第六电阻46串联后与第七电阻47并联、一端接第二三极管48基极、另一端接地,第一三极管44射级接第五电阻45、第六电阻46两者之间,第一三极管44集电极接直流电源,直流电源经第三电阻41、第四电阻43接地,第三电阻41、第四电阻43之间分别接第一三极管44基极、充电端子42。直流电源优选5v电源。

本申请的保护电路具有:(1)蓄电池反接保护,蓄电池反接后系统不工作,负载端有负电压输出;(2)电池板反接保护,电池板反接后不损坏系统;(3)过载保护,1.25倍额定电流30秒,1.5倍额定电流5秒过载保护;(4)负载短路保护,≥3倍额定电流;(5)夜间防反充保护,晚上防止蓄电池通过电池板放电;(6)TVS防雷保护;(7)温度补偿, -4.0mv/℃/2V,温度补偿仅对提升充电、直充充电、浮充充电、充电返回电压进行补偿。

对负载供电时,也是让蓄电池的电流先流入太阳能控制器,经过它的调节后,再把电流送入负载。这样做的目的:一是为了稳定放电电流;二是为了保证蓄电池不被过放电;三是可对负载和蓄电池进行一系列的监测保护。

充电保护,电池电压超过了终值充电电压时,电池就会产生氢气和氧气并打开阀门放气。大量的析气必将导致电解液的失水损失。更何况电池即使达到终值充电电压,电池也不可能完全充满,因此充电电流不应被切断。此时,控制器由内置的传感器根据环境温度作自动调节,以控制不超过终值充电电压为条件,逐步减少充入电流至涓流状态,有效地控制蓄电池内部的氧循环复合和阴极析氢过程,最大程度的防止了蓄电池的容量衰减性老化。

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