风光互补路灯系统的应用和实践-经典通用-经典通用.docx
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1、城市小风环境下风光互补路灯系统的设计与应用随着世界范围的太阳能风能利用的逐步完善,风光互补路灯系统变得迅速流行起来。据不完全估计,当前国内风光互补路灯的市场容量为二十亿元,国际市场上则约为二百亿元。市场的确广阔。我们主要是研究和解决城市小风环境下风光互补路灯的设计和应用。一、当前风光互补路灯系统业界存在的技术问题常见的风光互补路灯的系统示意图如下图所示:人们对应用风光互补路灯所担心的问题:1、安全性问题担心风光互补路灯的风机和太阳能电池板会被风吹落到公路伤及车辆和行人。实际上,风光互补路灯的风机和太阳能电池板的受风面积远小于公路指示牌和灯杆广告牌。而且,路灯的强度设计也是按抗12级以上台风的标
2、准设计的,不会出现安全上的问题。2、亮灯时间不保证担心风光互补路灯受天气影响,亮灯时间不保证。风能和太阳能是最常有的自然能源,晴天阳光充足,而阴雨天则风大,夏季阳光照射强度高,而冬季风大,并且,风光互补路灯系统配有足够的储能系统,能保证路灯有充足的电能供应。3、造价高人们普遍认为风光互补路灯造价高。实际上,随着科技进度,节能型照明产品的普及,风能和太阳能产品的技术水平提高且价格降低,风光互补路灯的造价已接近常规路灯造价的平均水平。而且风光互补路灯不消耗电能,所以,其运行成本远低于常规路灯。风光互补路灯在远离电源的道路路灯和户外广告牌上应用,其经济效益更加明显。风光互补路灯系统要真正解除人们对它
3、的疑虑,必须明确彻底地解决如下的技术问题:蓄电池循环寿命和记忆效应等关键指标所存在的缺陷如何解决;太阳能充电效率如何提高;风能充电效率如何提高;风能充电和太阳能充电如何互不干涉.二、技术创新点和我们的解决方法解除人们对风光互补路灯系统的疑虑,我们有如下的技术创新点和解决方法:铁锂电池模块均衡电路设计;蓄电池电池模块剩余容量计算原理及其应用;太阳能MPPT功能模块的软硬件设计;风能匹配模块和风能MPPT模块风能充电和太阳能充电互不干涉原理.A、铁锂电池模块均衡电路设计铁锂电池模块均衡电路如下:数据采集均衡模块均衡模块控 制 电 路均衡彳莫块均衡电路的结构动力锂离子蓄电池单体之间的差异对成组使用带
4、来了严重的负面影响,为此对成组动力锂离子蓄电池从源头上实行多种均衡化管理,如被动均衡管理.这种被动电路可以根据相应的电压检测部的比较结果,来控制放电支路的通断。充电时,该均衡充电电路可以使电池单元各个电池单体间电压基本保持一致,可以抑制最强电池单元的电压攀升,提升了整组电池的性能,特别适合由四节以上铁锂电池串联而成的动力电池使用。被动均衡的原理当然,也可以采用主动均衡电路。B、蓄电池电池模块剩余容量计算原理及其应用在风光互补路灯系统中蓄电池是一种使用非常广泛的产品,同时它又是成本比较高的产品,因此如何延长其使用寿命,是风光互补路灯系统能否打开并占领广大市场的一项很有意义的工作。而快速在线检测蓄
5、电池的剩余容量SOC(又称蓄电池的荷电状态),便于蓄电池的用户或检修工程师迅速了解蓄电池的状态,以便采取措施,防止蓄电池的过充电和过放电,从而可达到延长蓄电池的使用寿命。蓄电池剩余容量放电和充电过程的数学模型:U放=Ur-axlog(1+DOD/SOC)-bxlog(l+IAhxl+k(T-25)xDODx100)-IAhxl+k(T-25)xC0,01*(25-T)xDOD式中Ur-蓄电池静止电压;DOD-蓄电池放电深度,用百分比表示(0-100%)DOD=I-SOC;SOC蓄电池剩余容量,或蓄电池荷电状态,用百分比表示(0-100%);a-由于反应物和生成物比例改变引起的电压变化的常数;b
6、-电化学极化项常数;c-内阻极化项常数。U充=UrdXlog(1+SOC/DOD)+exlog(IAhxl+k(T-25)xSOCX100)+IAhxl+k(T-25)xfx0.01x(25-T)xDOD)式中d-由于反应物和生成物比例改变引起的电压变化的常数;e电化学极化项常数;f-内阻极化项常数。有了蓄电池端电压与SoC之间关系的数学模型以及SoC与蓄电池充放电率、初始电动势、温度等物理量、各项常数的有关关系,我们就可以综合考虑上述因数,采用如下原理图和程序流程图来设计制造蓄电池剩余容量(SOC)测试仪,并应用它来监测、维护风光互补路灯系统中的蓄电池,延长蓄电池的使用寿命。IL电复Gj电压
7、.富电他剩余容在线费试仪功能枢图人初始电球处理主程序流程用C、太阳能MPPT功能模块的软硬件设计太阳能发电独立系统结构图如下:太阳能板独立系统结构图负荷控制器的功能十分重要,担负着MPPT最大功率点跟踪控制、蓄电池充放电控制等任务.太阳能最大功率跟踪常采用的几种DC/DC变换电路拓扑结构类型:我们在太阳能最大功率跟踪几种DC/DC变换电路拓扑结构类型之一中采用滞环比较法,滞环比较法是在日照量较稳定时再跟踪到最大功率点,避免了功率扰动观察法的缺陷和减少扰动损耗.滞环比较法控制流程图如下:滞环比较法控制流程图此图表示读取A、B、C三点的电压值、电流值,并计算其功率.Tag代表A、B、C三点的大小关
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