[實用新型]PWM大功率光伏控制器有效
| 申請號: | 201220293761.7 | 申請日: | 2012-06-21 |
| 公開(公告)號: | CN202616859U | 公開(公告)日: | 2012-12-19 |
| 發明(設計)人: | 繆志威 | 申請(專利權)人: | 惠州市華威能源科技有限公司 |
| 主分類號: | H02J7/35 | 分類號: | H02J7/35;H02H7/18 |
| 代理公司: | 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102 | 代理人: | 任海燕 |
| 地址: | 516200 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | pwm 大功率 控制器 | ||
技術領域
本實用新型涉及光伏控制器,尤其是PWM大功率光伏控制器。
背景技術
太陽能電池板主要部分為半導體材料,它經過光線照射后發生光電效應產生電流。由于材料和光線所具有的屬性和局限性,其生成的電流也是具有波動性的曲線,如果將所生成的電流直接充入蓄電池內或直接給負載供電,則容易造成蓄電池和負載的損壞,嚴重減小了他們的壽命。
發明內容
本實用新型針對上述普遍存在的缺點,提出一種新型pwm大功率光伏控制器。
本實用新型采取的設計方案為:
PWM大功率光伏控制器,包括蓄電池、光伏單元、保護電路、控制電路。蓄電池、光伏單元、控制電路通過保護電路相接。
一種優選方案,所述的保護電路包括第一電阻、第二電阻、第一二極管、第二二極管、第三二極管、場效應管,所述的控制電路包括第三電阻、第四電阻、第五電阻、第六電阻、第七電阻、第一三極管、第二三極管、充電端子;第一電阻一端、第一二極管負極、場效應管源級并接光伏單元正極,第三二極管正極與蓄電池一端并接光伏單元負極,第三二極管負極與蓄電池另一端并接第二二極管的負極,第二二極管正極接場效應管漏極,第一電阻一端、第一二極管正極、場效應管柵級經過第二電阻接第二三極管集電極;第二三極管射極接地,第五電阻、第六電阻串聯后與第七電阻并聯、一端接第二三極管基極、另一端接地,第一三極管射級接第五電阻、第六電阻兩者之間,第一三極管集電極接直流電源,直流電源經第三電阻、第四電阻接地,第三電阻、第四電阻之間分別接第一三極管基極、充電端子。
本實用新型具有以下顯著的有益效果:(1)系統具有短路、過載、和獨特的防反接保護,充滿、過放自動關斷、恢復等全功能保護措施保證蓄電池工作在最佳狀態,大大延長了蓄電池的使用壽命;(2)本申請具有結構簡單、成本低的優點。
說明書附圖
附圖1為本實用新型所述PWM大功率光伏控制器。
具體實施方式
為了讓本領域的技術人員更好地理解本實用新型的技術方案,下面結合附圖對本實用新型作進一步闡述。
如圖1所示,PWM大功率光伏控制器,?其特征在于:包括蓄電池1、光伏單元2、保護電路3、控制電路4,蓄電池、光伏單元、控制電路通過保護電路相接。所述的保護電路3包括第一電阻31、第二電阻36、第一二極管32、第二二極管34、第三二極管35、場效應管33,所述的控制電路包括第三電阻41、第四電阻43、第五電阻45、第六電阻46、第七電阻47、第一三極管44、第二三極管48、充電端子42;第一電阻31一端、第一二極管32負極、場效應管33源級并接光伏單元2正極,第三二極管35正極與蓄電池1一端并接光伏單元2負極,第三二極管35負極與蓄電池1另一端并接第二二極管34的2負極,第二二極管34正極接場效應管33漏極,第一電阻31一端、第一二極管32正極、場效應管33柵級經過第二電阻36接第二三極管48集電極;第二三極管48射極接地,第五電阻45、第六電阻46串聯后與第七電阻47并聯、一端接第二三極管48基極、另一端接地,第一三極管44射級接第五電阻45、第六電阻46兩者之間,第一三極管44集電極接直流電源,直流電源經第三電阻41、第四電阻43接地,第三電阻41、第四電阻43之間分別接第一三極管44基極、充電端子42。直流電源優選5v電源。
本申請的保護電路具有:(1)蓄電池反接保護,蓄電池反接后系統不工作,負載端有負電壓輸出;(2)電池板反接保護,電池板反接后不損壞系統;(3)過載保護,1.25倍額定電流30秒,1.5倍額定電流5秒過載保護;(4)負載短路保護,≥3倍額定電流;(5)夜間防反充保護,晚上防止蓄電池通過電池板放電;(6)TVS防雷保護;(7)溫度補償,?-4.0mv/℃/2V,溫度補償僅對提升充電、直充充電、浮充充電、充電返回電壓進行補償。
對負載供電時,也是讓蓄電池的電流先流入太陽能控制器,經過它的調節后,再把電流送入負載。這樣做的目的:一是為了穩定放電電流;二是為了保證蓄電池不被過放電;三是可對負載和蓄電池進行一系列的監測保護。
充電保護,電池電壓超過了終值充電電壓時,電池就會產生氫氣和氧氣并打開閥門放氣。大量的析氣必將導致電解液的失水損失。更何況電池即使達到終值充電電壓,電池也不可能完全充滿,因此充電電流不應被切斷。此時,控制器由內置的傳感器根據環境溫度作自動調節,以控制不超過終值充電電壓為條件,逐步減少充入電流至涓流狀態,有效地控制蓄電池內部的氧循環復合和陰極析氫過程,最大程度的防止了蓄電池的容量衰減性老化。
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