希望那位能给提示一下,就是在检测太阳能电压,和蓄电池电压是发现.蓄电池电压检测大不了去开路太阳能再检测好了.但是这个太阳能的电压,检测就有点麻烦了.我是一块20W,Z最大功率点电流1.14A的太阳能板
你如果开路的话太阳能斑电压就会有20V左右,如果接上工作的话.发现电压只有12.68V,而蓄电池一端12,30V太阳正是中午时刻算比较大的,看充电电流有500MA左右,这么一来的话问题就来啦?
一在讲到给蓄电池充电是.我们说浮充电压是13.5V.充饱是14V
我有两个疑问第一就是怎么做到恒压控制.这好像根本行不通.一开始根本做到.
二一般认为当充电电流下降到0.2C时就可以涓流控制充电.其实实际上我觉得太阳能检测电流行不通.随着云层变花充电电流时刻在变有时就为零了?
这么说来是乎我得出了这么一个结论
一开始任你充,也不用什么管怎么样电压电流.只有充到13.5V时.才恒流控制降底电压
但实际这恒流控制也是很难做的
希望各位指点一下
最近忙着开发太阳能忽然发现了一个问题就是很不可思议
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我来解释一下吧
对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.
对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.
对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
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@evdi
我来解释一下吧对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
不是很熟悉,感觉有点儿复杂.
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@evdi
我来解释一下吧对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
不同的太阳能板性能不一致 所以比较麻烦
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@phantasm
不同的太阳能板性能不一致 所以比较麻烦
提供一个参考电路!它可以将低电压提升!恒流输出!改变36欧电阻可变恒流值.恒流值=0.6/R(36欧)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2328771202567864.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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@evdi
我来解释一下吧对于蓄电池充电特性,比如我们用一个14V的电源给一个初始电压12V的蓄电池充电,此时初始充电电源电压大于蓄电池电压,如果接上,此时电源电压将被拉低到蓄电池电压,此时充电电流理论上无限大(电源本身限制如太阳能的工作点),蓄电池将逐步上升,当达到电源本来的14V时,充电电流将逐渐减小,当减小到你所谓的0.2C时将认为达到充满状态.对于太阳能的充电算法,不是你想象的那么简单的恒压恒流,一般用到MPPT去调节充电电流,使得太阳能输出最大电流给蓄电池充电,中间有个DCDC电路变换使得太阳能工作于最大工作点(当然最大工作点随着温度光线变化,这就用到了MPPT跟踪算法,很多如爬山法,dp/dv增量法等).简单点说比如在一个恒定的光线温度下,太阳能输出电压为18V时为最大功率输出点,那么由于此时蓄电池为12V那么此时DCDC降压占空比为12/18=66.7%
我个人认为你说的很精华,其实有些理论听起来很简单,要真正明白了,很多东西都会明朗,个人认为这是一个好贴.
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@coolwater
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500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/488821246959674.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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