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太阳能光伏、风力控制器是对光伏电池板和风力发电机所发的电能进行调节和控制,一方面把调整后的能量送往直流负载或交流负载,另一方面把多余的能量按蓄电池的特性曲线对蓄电池组进行充电,当所发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。蓄电池充满电后,控制器要控制蓄电池不被过充。当蓄电池所储存的电能放完时,控制器要控制蓄电池不被过放电,保护蓄电池。
中文:风光互补路灯控制器
拼音:fēng guāng hù bǔ lù dēng kòng zhì qì
英文:Wind/Solar Hybrid Street light Controller
中文名:MPPT风光互补路灯控制器
拼音:MPPT fēng guāng hù bǔ lù dēng kòng zhì qì
英文:MPPT Wind Solar Street Light Controller
由于风力资源和阳光资源在不同的地域、季节、天气条件下分布不同,采用风光互补系统具有一定的互补性。同时充分利 用风能和光能资源发电,可减少采用单一能源可能造成的电力供应不足或不平衡。
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在政府大力提倡节能减排的今天,给新能源的发展注入了巨大的动力,各级政府以及企业为了完成减排指标,花费大量资金和人力投入到新能源中。在工作中接触到一些采用过新能源路灯的客户,他们的抱怨让我感到吃惊,故障...
风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到...
基于pic18f6720的风光互补路灯控制器设计
最新【精品】范文 参考文献 专业论文 基于 PIC18F6720的风光互补路灯控制器设计 基于 PIC18F6720的风光互补路灯控制器设计 摘要:为了配合独立风光互补路灯发电系统的控制,设计了一 种新型智能控制器。微处理器芯片采用 PIC18F6720。控制器功能主 要由光控时空开关,蓄电池过冲过放保护,蓄电池深度放电保护、太 阳能板夜间防反冲,负载状态检测,风机状态检测等功能组成。该控 制器用于充电与用电管理, 在稳定性和效率上都有所提高, 并可长期 免维护,应用前景十分广泛。 关键词:风光互补; PIC18F6720;充放电保护; 中图分类号: S611 文献标识码: A 文章编号: 一、引言 风光互补路灯控制系统作为无需与市电并网的独立供电系统, 有 效的利用了风能以与太阳能在时间上和地域上的互补性。 系统通过风 力发电机与太阳能电池板向蓄电池充电, 在需要时供电给负载。 普通 路
小型风光互补路灯控制器毕业论文
摘要 在现今社会的发展中, 开发使用新能源、 清洁能越来越显得势在必行。 因为 旧的煤炭、石油等能源越用越少, 就要求人们要尽早开发新能源, 而在一些旧能 源的利用上,由于技术等 方面的原因又对环境产生了巨大的侵害。 所以清洁能源 的利用又显得非常重要。 本文介绍了一种小型的风光互补路灯控制器的设计, 介 绍了对风能、太阳能的利用,这些能源的使用不会对环境造成侵害。本设计以 STC89C82单片机为核心,通过一些外设元器件实现了对风能、太阳能转化为电 能,再用电能来照明的功能。 设计中用到的主要原件有锂电池充电芯片、 锂电池、 风力发电机、太阳能电池板等等。 设计的功能有路灯分为手动或者自动两种工作 方式,在手动模式时, 用户可以自由开灯或者关灯; 在自动模式时系统会自动根 据光照强度控制路灯的打开或者关闭。 最后经过系统的软件及硬件调试, 达到了 预期的效果。 关键词: 路灯控制器,风能
(天亮后即使定时未到也会关灯。)开关灯智慧判断功能:如闪电、短时遮蔽等可以自动过滤单路灯工作模式下,可设置1-14小时亮灯时间。双路灯工作模式下,可对两路灯分别设定不同的工作时间。两路灯光控亮起,关断时间分别可以单独设定时间。
风光互补路灯控制器
一、光互补控制器(风光互补路灯控制器)产品功能与特点:
采用先进的MPPT功率跟踪技术,保证风能和太阳能的最高利用。
可电脑远程监控,软件升级和参数设置。
具有2路负载独立输出功能。
智能化软件控制,控制精确。
具有负载过载保护功能。
具有负载短路保护功能。
具有浮充功能
智能滤除短时光照干扰功能
具有风力发电机智能停机系统
具有湿度补偿功能
具有温度传感器自动识别功能
精确的时间控制,显示当前的年、月、日。
两种点灯控制模式,光控模式、时控模式。
时控模式下自动学习天黑、天亮时间,自动开灯至指定时长。
光控模式下根据光照度控制点灯。
具有晨亮功能。
具有路灯功率调节信号输出。
LCD和指示灯显示风光互补控制器运行状况。
可以设置各项运行参数。
大功率负载输出能力
大电流风能充电控制能力
大电流太阳能充电控制能力
三、风光互补控制器(风光互补路灯控制器)安装使用注意事项:
1、不可以直接安装在雨水可以淋到的地方。
2、应采用竖直壁挂安装方式。
3、蓄电池、负载、太阳能电池板正负极请勿接反。
4、负载功率请勿超过额功率或电流。
5、保证风光互补控制器通风流畅,散热良好。
6、应定期检查风光互补控制器工作状态,及时性排除不利影响。
四、风光互补控制器(风光互补路灯控制器)安装步骤:
1、检查风光互补控制器是否与风力发电机、太阳能电池板及蓄电池电压、功率相匹配。
2、根据使用情况设置工作模式。
3、用万用表检测电池组电压是否正确,并确认电池组的正负极。
4、连接蓄电池组到风光互补控制器。
5、连接适用的直流负载或灯具到风光互补控制器。
6、连接风力发电机到风光互补控制器(在风力发电机高速旋转时不宜安装,建议风力发电机不转时再接线)。
7、用万用表检测太阳能电池板电压是否正确。
8、连接太阳能电池板到风光互补控制器。
9、双路灯模式运行时,需要工作时间较短的路灯应接在1路,需要工作时间较长的路灯应接在2路.。
五、设备使用环境:
干燥:不能浸水或淋雨,远离易燃易爆物品
阴凉:环境温度为 -40℃~ 45℃
六、常见问题及处理方法:
1 、风光互补控制器在带载工作中过载灯产闪烁。说明该路负载输出超过额定负载的10%,应检查负载是否超载。
2、风光互补控制器在带载工作中突然关闭输出,过载灯常亮。说明该路负载输出超过了额定负载的20%或者出现短路,应检查负载情况。
3、无充电,无显示:打开风光互补控制器上盖,检查风光互补控制器直流保险片是否熔断。当发现熔断,应首先检测蓄电池、太阳能电池板正负极是否接错,确认无误后更换同规格的直流保险片。
4、风力发电机不转:在风力较好的情况下,其它风力发电机运转正常,该风力发电机不转或转速很慢时,请观察风力发电机的尾舵方向是否与风向相同,检查风光互补控制器是否显示过压,若方向相同、风光互补控制器没有过压,尝试断开风光互补控制器与蓄电池连接,待风光互补控制器停止工作后再次连通蓄电池,风力发电机还是不转或转速很慢,尝试断开风力发电机与风光互补控制器的连接,风力发电机旋转正常,说明风光互补控制器的智能停机系统损坏,需要更换。
5、充电电压过高:蓄电池电压值高于充电过压保护电压上限的5%以上时,太阳能电池板或风力发电机用钳形电流表测量仍有充电电流,此故障可能是充电风光互补控制器损坏,需要更换。
风力发电机与太阳能电池板,充分利用风力和太阳能资源,为风光互补路灯提供源源不断的能源。当夜幕降临时,风光互补路灯控制器向LED光源发出亮灯指令,LED光源通过蓄电池所储存的电能自动点亮,当LED光源亮灯时间到达控制器预先设定的时间,LED光源自动熄灭,由充电到亮灯到最后关灯,整个过程完全由风光互补控制器自动完成,无需人工干预。
风光互补路灯太阳能电池板采用目前转换率最高的单晶硅太阳能电池板,大大提升了太阳能的发电效能,有效改善了当风资源不足的情况下,太阳能电池板因转换率不足,导致充电不足,无法保证风光互补路灯正常亮灯的问题。
风光互补控制器,风光互补路灯系统内最主要的部件,起着对其它部件发号师令与协同工作的主要作用,尚能系统风光互补路灯控制器,集光控亮灯,时控关灯,自动泄荷,过充过放保护功能于一身,性能稳定可靠,得到客户的一致好评。
风光互补路灯可根据不同的气候环境配置不同型号的风力发电机,在有限的条件内以达到风能利用最大化为目的。
太阳能电池板采用目前转换率最高的单晶硅太阳能电池板,大大提升了太阳能的发电效能,有效改善了当风资源不足的情况下,太阳能电池板因转换率不足,导致充电不足,无法保证灯正常亮灯的问题。
风光互补路灯控制器,风光互补路灯系统内最主要的部件,起着对其它部件发号指令与协同工作的主要作用,风光互补控制器,集光控亮灯,时控关灯,自动功率跟踪,自动泄荷,过充过放保护功能于一身,性能稳定可靠,得到客户的一致好评。
风光互补跟灯路灯采用高性能大容量免维护胶体电池,为风光互补路灯提供充足的电能,保证了阴雨天时LED风光互补路灯光源的亮灯时间,大大提升了系统的稳定性。