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超级电容在太阳能路灯设计中的应用

1章节 太阳能路灯系统在道路灯光中有很高的价值。用于超级电容的太阳能LED路灯系统归属于填充能源系统,该系统中的电能传输必须在线掌控以保证系统的长时间运营。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。 控制器作为核心部件管理着各个部件之间的能量传输。为确保蓄电池充放电可信、高效,同时符合灯光市场需求,控制器必须对系统中的电能展开管理。在很弱太阳光照的情况下,由于光伏电池产生的能量不平稳,无法有效地的对蓄电池电池。

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本文摘要:1章节 太阳能路灯系统在道路灯光中有很高的价值。用于超级电容的太阳能LED路灯系统归属于填充能源系统,该系统中的电能传输必须在线掌控以保证系统的长时间运营。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。 控制器作为核心部件管理着各个部件之间的能量传输。为确保蓄电池充放电可信、高效,同时符合灯光市场需求,控制器必须对系统中的电能展开管理。在很弱太阳光照的情况下,由于光伏电池产生的能量不平稳,无法有效地的对蓄电池电池。

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1章节  太阳能路灯系统在道路灯光中有很高的价值。用于超级电容的太阳能LED路灯系统归属于填充能源系统,该系统中的电能传输必须在线掌控以保证系统的长时间运营。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。

控制器作为核心部件管理着各个部件之间的能量传输。为确保蓄电池充放电可信、高效,同时符合灯光市场需求,控制器必须对系统中的电能展开管理。在很弱太阳光照的情况下,由于光伏电池产生的能量不平稳,无法有效地的对蓄电池电池。  若自由选择适合的掌控方式,使光伏电池产生的能量再行蓄积在超级电容里,到必要的时候再行将存储的能量通过脉冲或恒流的方式向蓄电池电池,可以有效地的提升系统的太阳能利用率。

所以适合有效地的控制策略是该控制器的关键技术。  本文在独立式光伏路灯系统非常简单计算方法的基础上,以提升在很弱太阳光光照情况下发电效率为目标,明确提出一种使用了超级电容的独立国家光伏系统设计方法。本文通过对用于超级电容的太阳能LED路灯系统各部分组件展开建模,在有充放电控制器掌控的情况下,用于计算机建模对比在各种太阳光照情况下系统的发电情况,其检验结果向用于超级电容的太阳能LED路灯的配备设计获取理论依据。  2系统分析与设计  用于超级电容的太阳能LED路灯系统由光伏电池阵列、光伏控制器、超级电容、电池控制器、蓄电池、电流变换器、LED阻抗构成,连接结构如图1右图。

超级电容跨接在直流母线和地线之间,用作维持直流母线的电压,并缓冲器光伏电池获取的过大能量,在必要的时候静电以符合蓄电池的电池必须和阻抗的供电必须。    2.1光伏电池特性分析  光伏电池等效电路模型如图2右图。

    图2中Iph为光生电流,IVD为流到二极管的电流,VD为Rsh的端电压,Rsh和Rs为等效的并联电阻和串联电阻,V、Is分别为光伏电池元的输入电压和电流。根据此等效模型可获得光伏电池的数学模型,并根据数学模型获得光伏电池特性曲线,如下图3右图。    图3a为光伏电池在有所不同光照下的电流-电压(I-V)曲线,图3b为光伏电池在有所不同光照下功率-电压(P-V)曲线。

如图3.b右图,在一定的光照情况和节点温度下,光伏电池有唯一的发电仅次于功率点,因此必须光伏控制器展开仅次于功率追踪(MPPT)掌控以取得仅次于发电效率。


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