[实用新型]一种输出电压自适应的光伏控制系统有效
申请号: | 201820348274.3 | 申请日: | 2018-03-14 |
公开(公告)号: | CN207994713U | 公开(公告)日: | 2018-10-19 |
发明(设计)人: | 李平 | 申请(专利权)人: | 西安博阳能源科技有限公司 |
主分类号: | H02J7/35 | 分类号: | H02J7/35;H02J7/00;H02M3/156 |
代理公司: | 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 | 代理人: | 倪钜芳 |
地址: | 710065 陕西省西安市雁塔区太白南*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光伏电源 控制模块 蓄电池 输出电压 自适应 功率转换模块 光伏控制系统 控制模块电源 电压自适应 蓄电池电压 采样模块 输入端 总开关 电源 输出电压调节 本实用新型 供电 等级判断 控制功率 使用效率 转换模块 可选性 采样 输出 检测 配置 | ||
本实用新型涉及一种输出电压自适应的光伏控制系统,该系统至少包括:功率转换模块、功率转换模块电源、控制模块电源、控制模块、采样模块、电压自适应控制模块、蓄电池和光伏电源,该系统有一个总开关K1,通过总开关K1控制控制功率转换模块电源和控制模块电源这两部分的供电,这两部分供电既可由蓄电池端提供电能,也可由输入端光伏电源提供电能,采样模块检测后端蓄电池电压等级,控制模块根据采样到的蓄电池电压等级判断并调整输出电压大小,电压自适应控制模块完成自适应输出电压调节。该系统可根据输入端光伏电源的配置输出不同的功率,提高用户在使用过程中的灵活性和可选性,有效的提升了用户对蓄电池和光伏电源的使用效率。
技术领域
本实用新型属于光伏发电技术领域,涉及一种光伏控制系统,特别涉及一种输出电压自适应的光伏控制系统。
背景技术
随着经济的发展,能源短缺是全世界各个国家都面临的问题。太阳能不可比拟的优势越发显现出来。随着光伏电源的增多,光伏电源的功率控制方法成了研究的重点。当光伏电源输出功率大于负载需求时,过剩的功率会注入电网造成局部电网的电压值超过用户负载电压正常范围,会损害用户的电器设备,因此如何能够实现光伏电源输出功率与负载需求之间的关系调节,保证用户在使用过程中的灵活性和可选性,提升用户对蓄电池和光伏电源的使用效率是目前要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种输出电压自适应的光伏控制系统,该系统是一种输出电压可根据输出端配置的蓄电池电压等级而输出不同等级的电压,同时可根据输入端光伏电源的配置输出不同的功率,提高用户在使用过程中的灵活性和可选性,有效的提升了用户对蓄电池和光伏电源的使用效率。
本实用新型的技术方案是:一种输出电压自适应的光伏控制系统,其特征是:该系统至少包括:功率转换模块、功率转换模块电源、控制模块电源、控制模块、采样模块、电压自适应控制模块、蓄电池和光伏电源,所述的功率转换模块的输入端与光伏电源输出端连通,功率转换模块的输出端分别与蓄电池及负载RL的两端连通,功率转换模块输出端的正极通过总开关K1分别与功率转换模块电源及控制模块电源的输入端连通,功率转换模块电源输出端与功率转换模块的电源接口连接,并给功率转换模块供电;控制模块电源的输出端与控制模块的电源接口连接,并给控制模块供电,控制模块的输入端与采样模块的输出端连接,采样模块的第一输入端与功率转换模块输出端的正极连通,控制模块的输出端为3个,分别为第一输出端、第二输出端和第三输出端,其中第一输出端、第二输出端通过电压自适应控制模块与功率转换模块连通,第三输出端通过控制开关K2与负载RL的负极连通;所述的负载RL与蓄电池的正极之间串接有电流霍尔传感器XP2,电流霍尔传感器XP2的输出端与采样模块的第二输入端连通;所述的蓄电池与功率转换模块输出端的正极之间串接有电流霍尔传感器XP1,电流霍尔传感器XP1的输出端与采样模块的第三输入端连通。
所述电压自适应控制模块具体为:电阻R1一端与控制模块第一输出端连通,另一端与发光二极管D2正极连通,光敏二极管D2负极分别与电阻R3和电阻R4一端连通,电阻R3的另一端与三极管Q2的集电极连通,三极管Q2的发射极与电阻R4另一端并联后接地,三极管Q2的基极与控制模块第二输出端连通;电阻R2一端与功率转换模块的Vcc端连通,另一端分别与三极管Q1的集电极和功率转换模块的VFB端连通,三极管Q1的发射极与电阻R5连通。
所述的三极管Q1和三极管Q2均为NPN型三极管。
所述的光伏电源的输出端的负极与功率转换模块输入端的负极之间还串联有二极管D1。
所述的该系统能够进行12V/24V自适应输出或24V/48V自适应输出。
本实用新型的优点是:该系统中的控制模块即可以由蓄电池供电,又可由光伏电源提供电能。当后端接入蓄电池后,系统启动工作,首先可以检测到输出端蓄电池电压等级,然后根据电池电压等级对应输出该等级的电压,为后端蓄电池供电,同时为用户提供电能。在不接入蓄电池的情况下系统也可按照默认设计模式工作,输出自适应调节中的最低电压等级的电能。
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