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独立运行的风光互补发电系统的研究与设计.PDF
电子发烧友 电子技术论坛 电源技术 电源技术 ■ 教育部光伏系统工程研究中心 齐发 独立运行的风光互补 发电系统的研究与设计 摘 要:本文设计了一种以Microchip公司生产的dsPIC30F2010微处理器为下位机控制核心和以Winbond公司 的W77E58单片机作为上位机的风光互补发电系统。 关键词:风光互补发电系统;dsPIC30F2010微处理器;逆变;MPPT跟踪;功率控制 引言 于光伏发电,因此,风光互补能够 风光互补发电系统结构 电站系统设计的目标是确定发 降低系统的总成本。在风光互补发 本文所设计的风光互补发电系 电系统各部件的容量及运行控制策 电系统的优化设计中,应该在获得 统的结构框图如图1所示。各充电 略,合理的设计方案能降低系统成 安装点的气候数据和负载容量后, 控制器和逆变器以16位微处理器 本,增加系统运行的可靠性。太阳 通过选择不同的系统部件组合方式 dsPIC30F2010为控制核心,可独立 能与风能在时间和地域上有很强的 确定系统容量,然后再选择在给定 运行,并通过RS-485于上位 互补性,且风电的单位发电成本低 系统容量下的最优运行策略。 W77E58单片机通讯,组成监控系 Electronic Design App lication World-Nikkei Electronics China 121 电子发烧友 电子技术论坛 电源技术 电源技术 该模块的系统结构框图如图3 所示。光伏电池的V-I输出特性曲线 表示最大功率点与日照及电池板温 度有关,为了提高太阳电池的发电 效率,在系统中加入一个太阳电池 峰值功率跟踪器,即 Voltage Tracking)式的MPPT跟踪 器。由于曲线的最大功率点几乎分 布于一条垂直线的两侧,可以假定 阵列的最大功率输出点大致对应于 某个恒定电压,这就大大简化了系 统MPPT的控制设计。人们仅需从 生产厂商处获得V 数据并使阵列 max
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