直流過載和交流過載的保護程序基本上是相同的。以直流過載保護為例,它是由圖6所示的直流過載保護程序和圖7所示的定時器l中斷程序配合實現的。每當檢測出過載,程序立即啟動定時器1,同時根據過載的程度,臨高芯片,為一個“過載常數”賦值。定時器1每次溢出即進入中斷,對過載常數進行累加以得到過載量。一旦過載量達到設定的閾值,mcu就會關斷輸出。
如果在連續的45s鐘內未檢測到過載,程序便自動將過載量清零。這樣,就防止了偶然干擾所造成的過載會累計至過載閾值,舊芯片回收,使樣機進入過載保護。
用8051系列單片機和sg3525配合做成的太陽能光伏發電控制——逆變器,可以實現對蓄電池的充電、放電智能化管理,并具有多種保護功能,使用簡單安全。與只用硬件做成的同類裝置相比,其智能化的程度高,調節準確,保護---,且可以進一步開發新的功能。實驗情況表明,本樣機完全適合無電地區利用太陽能發電的需要。
mcu軟件設計
2.1 主要功能的實現方案
1蓄電池充電控制充電mosfet的柵極由mcu的一個i/o口控制。當蓄電池電壓低于直充閾值時,mcu跳過pca,直接輸出一個高電平信號打開充電mosfet,ic芯片回收,使太陽板不間斷地向蓄電池充電。蓄電池電壓超過后,mcu接人pca,改為pwm方式充電。充電的脈寬隨著蓄電池電壓的升高而逐漸變窄。達到充電上限后,再次跳過pca,輸出一個低電平,手機芯片回收,完全關斷充電。
2直流輸出控制直流輸出mosfet也由mcu的一個i/o口控制。蓄電池的電壓低于欠壓閾值時,mcu輸出關斷信號,停止放電。高于恢復閾值時,輸出開啟信號。
太陽能逆變器系統應用方案
作為光伏并網發電系統(如組合型),整個系統由控制系統和功率主電路兩部分組成。功率主電路使用大功率智能功率模塊ipm,控制系統以dsp為關鍵,檢測直流側及網側的電量信號,通過大功率尋優,電壓、電---節,以及空間矢量pwm波形發生控制,向功率驅動回路發出控制指令,將太陽能直流轉換單元輸出的直流電變換成交流電,并回饋至電網。
太陽能并網逆變器是并網發電系統的關鍵部分,其主要功能是將太陽能電池板發出的直流電逆變成單相交流電,并送人電網。為此有---對逆變電源技術特征作說明。