Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.

Соларен MPPT контролер с два транзистора.

<< < (5/10) > >>

guve4:
Ето доста подробно обяснение и работещо решение. Изпробвано е сглобих вече 2.

https://www.instructables.com/DIY-1kW-MPPT-Solar-Charge-Controller/

EDM electronics:
Купих си оня ден едно гъвкаво панелче 50W от ей тук: https://www.olx.bg/d/ad/gavkavi-solarni-paneli-dokio-50w-80w-100w-120w-150w-solaren-panel-CID618-ID81QP2.html?reason=seller_listing%7Cnormal&isPreviewActive=0&sliderIndex=9

Ще зареждам с него един литиев акумулатор на 33,6 V на яхтата ми.
Направих му едно инверторче, съвсем обикновено повишаващо от 18 V на 33,6 V и максимален ток 1,5 А, което прави 50 W. Тия 50 W ще ги вади панела при супер огряване и 101% слънчева радиация, в останалите случаи панелът ще отдава много по-малко енергия.

И какъв е проблема обаче, а такъв има:
Не съм се занимавал досега с панели и въобще инвертори за панели.
Когато осветеността е по-малка от максималната мощност на панела, а така или иначе товарът в изхода е настроен на 33,6 V и 1,5 А или това прави 22 ома, то когато мощността от панела е по-малка от максималната, товара въздейства на входа, т.е. на изходното съпротивление на панела така, че буквално го окъсява, а напрежението се срива - става да речем 2 V. То всъщност трябва да е 18 V, но буквално пада до 2 V. Панела почва да загрява и може да го разруши. Т.е. с така направен инвертор със стабилизация на ток и напрежение на максимума, не може да се използва слънчев панел, защото го окъсява.

Трябва инвертора да работи така, че когато осветяването е под максималното, то генерираната мощност на входа, да съответства на изхода. Сега не е така, защото на входа да речем мощността е 10 W, а изхода ни е настроен за 50 W и панела окъсява, а напрежението НЕ трябва да пада под критичното 16 V.

Правя извода, че трябва да се следи входното напрежение, да не пада под критичното да речем 16-17 V, защото номиналните му параметри ги дават на 18 V, и от това да се регулира вече МАКСИМАЛНИЯ ИЗХОДЕН ТОК. Той вече не трябва да е 1,5 А, а примерно при 10 W да е 0,3 А. Така системата ще работи адекватно на всякаква осветеност, като това ще влияе само на зарядния ток.

За целта мисля да поставя един компаратор с един ОУ, единия му вход да следи входното напрежение, а на другия един тример с който то да се сравнява - подбира. Изходът ще е вързан към тримера с който настройвам изходното напрежение на инвертора - входа на ШИМ. Ако примерно имам малка осветеност и напрежението на панела тръгне да се срива под 16 V да речем, то веднага компаратора ще тръгне да намалява ШИМ-а и ще срива зарядния ток на акумулатора.

Очаквам мнения и евентуални предложения, но само от хора които са разбрали каква е задачата?

EDM electronics:
Оказах се прав, но не обърнахте внимание на фундаменталния въпрос при фотоволтаиците.
Всеки такъв има вътрешно съпротивление, което зависи от осветеността. То е отношението между номиналното напрежение, което може да се приеме, като на ценер и отдавания ток. Товара в инвертора обикновено се настройва на максималните възможности на панела или това е най-минималния товар /минимално съпротивление/, който съответства на минималното вътрешно съпротивление на панела.

Ако вътрешното съпротивление е по-голямо от това товара, а това е винаги когато панела не е осветен максимално, то товара го шунтира и вместо примерно панела да поддържа постоянно 18 V, то напрежението му се срива значително под тази стойност. Става укъсяване с всички последствия.

Т.е., за да се избегне това и панела да работи при всякаква осветеност и да отдава на товара, трябва да се следи напрежението му с компаратор. Направих на една малка платка за около 30 мин. такъв, настроих компаратора на 17 V при номинал на панела 18 V и с един оптрон управлявам ШИМ-а на инвертора. Ако напрежението тръгне да пада под 17 V, ШИМ-а се срива, пада изходното напрежение на инвертора, но напрежението на панела остава стабилно над 17 V - винаги!

При зареждане на акумулатор напрежението не може да падне под това на акумулатора, в този случай пада зарядния ток от инвертора. Сега инвертора работи съвсем коректно и дори при минимално осветяване зарежда акумулатора, макар и с ток, който съответства на осветената мощност на панела - варира само зарядния ток. Без тази манипулация с компаратора за следене напрежението на панела не можеше да работи, работеше едва, когато осветеността достигаше номинала, когато се изравняваха вътрешното съпротивление на панела с това на товара.

alvion:
ЕДМ Електроник, моля дайте схема и снимки платки всичко ..

EDM electronics:
Понеже нямам време да чертая с програма, драснах схемичката на ръка - съвсем елементарна е.
Ползвам инверторче от алиекспрес: https://www.aliexpress.com/item/2038555003.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.23de1802GdK6GO


В моя случай инвертора е повишаващ - Boost, понеже фотоволтаика е на 18 V, а акумулатора който зареждам е 33,6 V. Може да се ползва и понижаващ, ако фотоволтаика дава по-високо от нужното ни напрежение. Така или иначе схемата за следене напрежението на фотоволтаика остава същата.

Платка не давам, защото правя единична бройка и съм го налепил набързо на една съвсем малка универсална платка и всичко съм поместил в кутията на снимката по-горе. Всичко съм направил на 101% водоустойчиво.

Работи, като швейцарски часовник или руска Жигула на 600 000 км. А понеже панела е гъвкав и ако се пречупи повече от 30 гр. може да се повреди, съм го залепил на подложка 8 мм 50х70 см от разпенено ПВЦ - общото му тегло е 1 кг. за 50 W.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия