I / V tragarski krug za solarne MPPT aplikacije

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Optimizacija snage praćenjem ključna je značajka koja solarni MPPT koncept čini tako jedinstvenim i učinkovitim, gdje se složena i nelinearna I / V krivulja solarnog panela prati i prebacuje za stvaranje maksimalno optimalnih uvjeta za priključeno opterećenje.

Koncept sklopa

Naporno se trudim dizajnirati nešto što bi u pravom smislu pratilo I / V krivulju ili krivulju snage ploče i automatski je ispravilo kad god skrene s optimalnih točaka. Predloženi dizajn temelji se na istim osnovama, ali ovdje sam uključio samo I (trenutnu) fazu praćenja kako bih olakšao stvari. Zapravo je jako važna struja koja je izravno proporcionalna snazi ​​panela, pa sam mislio da bi zadržavanje ovog parametra moglo ispuniti posao.



Pokušajmo razumjeti dizajn sa sljedećim opažanjima:

Kako krug funkcionira

Gledajući predloženi dijagram električnog kruga MPPT I / V krivulje, BC547 krajnje desno, zajedno s otpornikom od 10 k i kondenzatorom od 1 uF, čini linearni generator rampe.



Središnji stupanj koji se sastoji od dvije 555 IC-a tvori varijabilni izlazni generator kontroliran PWM-om, dok IC 741 stupanj postaje stvarni trenutni stupanj praćenja.

Kada se napon sa solarne ploče poveže preko BC547 kolektora i zemlje, zbog prisutnosti osnovne 10k / 1uf mreže, sljednik emitera daje blago rastući napon na stupnju generatora 555 PWM.

Nalaz aktivira IC2 i prisiljava ga da generira odgovarajuće rastući PWM izlaz na svom pinu # 3 koji ide do ulaza mosfet-a vozača.

MOSFET reagira na te impulse i postupno povećava njegovo provođenje i daje struju akumulatoru istim inkrementalnim redoslijedom.

Čim trenutni unos akumulatora počne rasti, ekvivalentna razina napona prevodi se preko trenutnog otpornika osjetnika Rx koji se primjenjuje na pin br. 3 od 741 IC.

Gornji potencijal također pogađa pin # 2 od 741 putem padajuće diode 1N4148, tako da pin # 2 prati taj potencijal u tandemu s pinom 3, ali zaostaje za oko 0,6 V zbog prisutnosti serijske diode.

Gore navedeni uvjet omogućuje opampu da započne s visokim izlazom koji diode drži na obrnuto pristranoj nožici br. 6.

Sve dok se struja nastavlja penjati s rampom, opamp pin 3 je i dalje viši od pin 2, čime je izlaz veći.

Međutim, u nekom trenutku, a to može biti nakon što je krivulja I / V tek prešla, trenutni izlaz s ploče počinje padati ili naglo pada preko Rx.

To pin 3 prepoznaje odmah, no zbog prisutnosti kondenzatora 33u pin 2 ne može osjetiti i slijediti taj pad potencijala.

Gore navedena situacija trenutno prisiljava napon pin # 3 da postane niži od pin # 2, što zauzvrat vraća izlaz IC na nulu, unaprijed pomičući povezanu diodu.

Baza generatora rampe BC547 povučena je na nulu prisiljavajući je da se ISKLJUČI i vrati čitav postupak natrag u izvorno stanje. Proces sada započinje iznova.

Gornji postupak nastavlja se i osigurava da struja nikada ne padne ili prijeđe neučinkovito područje I / V krivulje.

Ovo je samo pretpostavka, koncept koji sam pokušao provesti, mogao bi zahtijevati puno prilagodbi i poravnanja prije nego što postane istinski usmjeren na rezultate.

Izlaz iz MOSFET-a može se integrirati s pretvaračem na temelju SMPS-a za još veću učinkovitost.

I / V tragarski krug za solarne MPPT aplikacije




Prethodno: VFD krug jednofaznog pogonskog sklopa s promjenjivom frekvencijom Dalje: Krug elektroničkog regulatora opterećenja (ELC)