高效光伏充电器的研制引言在许多太阳能光伏利用系统中均采用蓄电池作为贮能元件,但太阳电池的输出特性与当时日照、太阳电池表面温度以及负载有关,且具有非线性特性,故蓄电池在充电过程中其端电压也在不断的变化
常规太阳电池充电电路如图1所示
图1(a)为目前常用的充电电路,当太阳电池的开路电压高于蓄电池端电压时即对蓄电池充电,这种充电方式简单可靠,但存在如下问题:太阳电池和蓄电池的电压必须严格匹配,例如采用最大功率点电压为16
5V的太阳电池,则只能对12V规格的蓄电池充电,若对6V的蓄电池充电,则由于太阳电池的工作点已远离最佳工作点,尽管其充电电流有所增大,但充电的功率损失很大
如图2所示,对蓄电池充电时太阳电池的输出功率相当于图中apco矩形的面积;当蓄电池的端电压低于12V时(假设为9V),太阳电池的输出功率为bQdo矩形面积
显然,后者面积小于前者,即太阳电池未能输出最大功率
此主题相关图片如下:图1(b)所示电路采用斩波式恒压充电原理[1],将检测得到的蓄电池端电压,与给定的电压比较,若有误差则调整功率管的占空比,以稳定蓄电池两端的电压
这种充电方式虽然有了改进,但太阳电池的最大功率点受多种因素的影响,也难以保证太阳电池工作在最佳状态此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:1控制策略本文提出一种新型的充电控制器设计,其电路如图3所示
工作原理:将太阳电池的电压U和电流I检测后相乘得到功率P,然后判断太阳电池此时的输出功率是否达到最大,若不在最大功率点运行,则调整脉宽,调制输出占空比D,改变充电电流,再次进行实时采样,并作出是否改变占空比的判断,通过这样寻优过程可保证太阳电池始终运行在最大功率点
同时采用PWM调制方式,使充电电流成为脉冲电流,以减少蓄电池的极化,缩短充电时间
2硬件实现采用上述控制策略,关键在于乘法运算和寻优过程,采用微处理器可实现上述功能,其硬件结构如图4