基于單片機(jī)的小功率微電網(wǎng)智能控制器設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-07 11:44
微電網(wǎng)系統(tǒng)是一種分布式能源系統(tǒng),主要選擇風(fēng)能、太陽能等清潔能源作為電網(wǎng)中的電源,由于受到光照強(qiáng)度、風(fēng)速、溫濕度等的影響,電網(wǎng)中風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率不穩(wěn)定,同時(shí)當(dāng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和光伏電池板的輸出電壓比較低時(shí)不能對(duì)鉛酸蓄電池組進(jìn)行有效充電,從而不能實(shí)現(xiàn)有效供電。針對(duì)上述問題,結(jié)合小功率微電網(wǎng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái),基于STC15W系列單片機(jī)設(shè)計(jì)了一種智能控制器,可實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電產(chǎn)生的電能優(yōu)化選擇控制和蓄電池低壓充電控制。通過在實(shí)驗(yàn)平臺(tái)使用后發(fā)現(xiàn),該控制器系統(tǒng)不僅高效可靠,保證了交直流兩種不同負(fù)載穩(wěn)定地工作,而且結(jié)構(gòu)簡單、成本低,可根據(jù)不同用戶需求進(jìn)行靈活開發(fā)。
【文章來源】:工業(yè)加熱. 2020,49(08)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
風(fēng)光互補(bǔ)智能控制器實(shí)物圖
完成軟、硬件設(shè)計(jì)后,把控制器接入微電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行測試,表1中給出了部分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。由表1中測試數(shù)據(jù)可以看出:此控制器采集后顯示的電壓值誤差在±0.3 V,電壓數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,而且系統(tǒng)經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),當(dāng)風(fēng)力和光伏發(fā)電能源充足(>12 V)時(shí),風(fēng)光互補(bǔ)控制器輸出使用新能源供電,帶動(dòng)負(fù)載運(yùn)行同時(shí)給蓄電池充電;當(dāng)風(fēng)力和光伏發(fā)電能源不足(<4 V)時(shí),風(fēng)光互補(bǔ)控制器輸出使用蓄電池的儲(chǔ)能進(jìn)行供電;當(dāng)蓄電池儲(chǔ)能不足(<12 V)時(shí),為了防止蓄電池過放電,蓄電池停止放電,使用市電補(bǔ)償保證系統(tǒng)持續(xù)供電。風(fēng)光互補(bǔ)控制器可以根據(jù)風(fēng)力、光伏發(fā)電的實(shí)時(shí)情況,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了多種能源的動(dòng)態(tài)切換及優(yōu)化控制。6 結(jié)語
本文中小功率微電網(wǎng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)平臺(tái)主要由2組垂直風(fēng)力發(fā)電機(jī)(12V/12W)、風(fēng)速儀、8塊(6V/3W)太陽能電池板、溫濕度光照傳感器、蓄電池組(12V/18A·h)、逆變器和交/直流負(fù)荷(交流負(fù)載:LED燈,220V 3W;直流負(fù)載:風(fēng)扇,24V 2W)、交直流電流和電壓表等部件組成,平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。2 智能控制器總體設(shè)計(jì)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于鐵塔基站的微電網(wǎng)系統(tǒng)控制器設(shè)計(jì)[J]. 周亮,周國平. 儀表技術(shù)與傳感器. 2019(12)
[2]基于單片機(jī)的變電站直流系統(tǒng)遠(yuǎn)程充放電控制技術(shù)研究[J]. 區(qū)偉明,吳杰,周哲. 電子設(shè)計(jì)工程. 2019(17)
[3]風(fēng)力-光伏發(fā)電系統(tǒng)功率平衡預(yù)測控制器設(shè)計(jì)及仿真分析[J]. 唐衛(wèi)斌,馬軍. 電子測量技術(shù). 2019(16)
[4]風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的組成與結(jié)構(gòu)[J]. 甘勇見. 中國設(shè)備工程. 2019(09)
[5]基于STC15W4K60S4單片機(jī)智能供暖控制器的設(shè)計(jì)[J]. 張生磊,袁同山. 電子設(shè)計(jì)工程. 2019(04)
[6]基于單片機(jī)智能風(fēng)光互補(bǔ)控制器的設(shè)計(jì)與研究[J]. 洪樹亮. 電子測試. 2018(15)
[7]微電網(wǎng)中心控制器控制策略研究[J]. 張韻輝. 自動(dòng)化儀表. 2018(07)
[8]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)多模式能量控制與管理研究[J]. 吳碩,趙東. 工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置. 2018(02)
[9]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)性能實(shí)驗(yàn)研究[J]. 華君葉,廖以燕,李貴,吳薇,邵英澍. 熱力發(fā)電. 2018(02)
[10]基于VB和單片機(jī)的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 馮傳均,戴文峰,何央. 電子設(shè)計(jì)工程. 2016(22)
本文編號(hào):3421981
【文章來源】:工業(yè)加熱. 2020,49(08)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
風(fēng)光互補(bǔ)智能控制器實(shí)物圖
完成軟、硬件設(shè)計(jì)后,把控制器接入微電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行測試,表1中給出了部分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。由表1中測試數(shù)據(jù)可以看出:此控制器采集后顯示的電壓值誤差在±0.3 V,電壓數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,而且系統(tǒng)經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),當(dāng)風(fēng)力和光伏發(fā)電能源充足(>12 V)時(shí),風(fēng)光互補(bǔ)控制器輸出使用新能源供電,帶動(dòng)負(fù)載運(yùn)行同時(shí)給蓄電池充電;當(dāng)風(fēng)力和光伏發(fā)電能源不足(<4 V)時(shí),風(fēng)光互補(bǔ)控制器輸出使用蓄電池的儲(chǔ)能進(jìn)行供電;當(dāng)蓄電池儲(chǔ)能不足(<12 V)時(shí),為了防止蓄電池過放電,蓄電池停止放電,使用市電補(bǔ)償保證系統(tǒng)持續(xù)供電。風(fēng)光互補(bǔ)控制器可以根據(jù)風(fēng)力、光伏發(fā)電的實(shí)時(shí)情況,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了多種能源的動(dòng)態(tài)切換及優(yōu)化控制。6 結(jié)語
本文中小功率微電網(wǎng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)平臺(tái)主要由2組垂直風(fēng)力發(fā)電機(jī)(12V/12W)、風(fēng)速儀、8塊(6V/3W)太陽能電池板、溫濕度光照傳感器、蓄電池組(12V/18A·h)、逆變器和交/直流負(fù)荷(交流負(fù)載:LED燈,220V 3W;直流負(fù)載:風(fēng)扇,24V 2W)、交直流電流和電壓表等部件組成,平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。2 智能控制器總體設(shè)計(jì)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于鐵塔基站的微電網(wǎng)系統(tǒng)控制器設(shè)計(jì)[J]. 周亮,周國平. 儀表技術(shù)與傳感器. 2019(12)
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[4]風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng)的組成與結(jié)構(gòu)[J]. 甘勇見. 中國設(shè)備工程. 2019(09)
[5]基于STC15W4K60S4單片機(jī)智能供暖控制器的設(shè)計(jì)[J]. 張生磊,袁同山. 電子設(shè)計(jì)工程. 2019(04)
[6]基于單片機(jī)智能風(fēng)光互補(bǔ)控制器的設(shè)計(jì)與研究[J]. 洪樹亮. 電子測試. 2018(15)
[7]微電網(wǎng)中心控制器控制策略研究[J]. 張韻輝. 自動(dòng)化儀表. 2018(07)
[8]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)多模式能量控制與管理研究[J]. 吳碩,趙東. 工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置. 2018(02)
[9]風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)性能實(shí)驗(yàn)研究[J]. 華君葉,廖以燕,李貴,吳薇,邵英澍. 熱力發(fā)電. 2018(02)
[10]基于VB和單片機(jī)的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 馮傳均,戴文峰,何央. 電子設(shè)計(jì)工程. 2016(22)
本文編號(hào):3421981
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