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简化太阳能供电的电池充电

—— 采用80V降压-升压型铅酸和锂电池充电控
作者:SteveKnoth Albert Wu时间:2015-04-29来源:电子产品世界收藏

  供电可再充电电池系统的设计挑战

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/273345.htm

  的典型效率约在 5% 至 15% 之间。考虑到较大型 (即更强大) 的成本更高,所以供电设计必须最大限度提高效率,以最大限度降低系统总体成本。

  太阳能供电产品要有效收集太阳能,其设计必须能够管理变化范围很宽的输入,同时还能够使太阳能在最大功率点或其附近工作。此外,该设计必须能够安全地给该产品选择使用的化学组成电池充电。

  在太阳能充电系统中,还会遇到其他设计问题。就任意给定太阳能供电系统而言,固件开发和调试可能需要大量时间。如果太阳能电池板的最佳功率提供点可以低于、等于或高于电池电压 (这是非常常见的情况),那么会需要更加复杂的降压-升压型拓扑。降压-升压型拓扑允许真正的双向隔离 (与降压型拓扑相比,如果电池板没得到光照,那么它可能通过 NMOS 的体二极管和电感器耗尽电池电量)。 为保护电池,需要恰当的电压终止。最后,既然电池板不是可靠的电源,那么就需要电池原地充电 (充电器给电池馈电,且负载连接到电池),在这种情况下,电池既是电源,又作为“缓冲器”使用。

  什么是最大功率点跟踪 (),为什么需要 ?

  最大功率点跟踪这种方法有助于在所有工作条件下从太阳能电池板抽取最多能量。以下列举了某些这类非理想工作条件:

  • 电池板部分被遮挡 (树叶、鸟粪、阴影、雪等)
  • 电池板的温度变化
  • 电池板老化

  例如,在离网太阳能电池板系统中,电源系统故障代价高昂。客户希望尽可能从电池板抽取最多能量。此外,他们希望最大限度延长两次太阳能供电系统维护之间的正常运行时间。

  真正的有源 会找出所有条件下的最佳工作点。这会降低系统总体成本,因为可以使用最小的电池板或最小的电池,从而减少过度设计系统的需求。真正的 MPPT 会发现最佳峰值功率点,并剔除假的局部最大功率点,这种局部最大功率点在部分被遮挡的电池板中很常见 (注:电池板部分被遮挡时的供电模式由电池板内部旁路二极管的数量和安排决定)。

  一种简单的 IC 解决方案

  解决上述问题的 IC 充电解决方案需要具备以下即使不是全部、也是很多特性:

  • 最短的软件和固件开发时间
  • 灵活的降压 / 升压型拓扑
  • 有源 MPPT 算法
  • 简单、自主运行 (无需微处理器)
  • 面向各种不同电池化学组成的终止算法
  • 原地充电 ─ 向负载供电的同时给电池充电
  • 宽输入电压范围以适合各种不同的电源
  • 宽输出电压范围以应对多个电池组
  • 高输出 / 充电电流
  • 小型、扁平解决方案
  • 先进的封装以提高热性能和空间占用效率
  • 成本效益的解决方案

  典型的复杂太阳能电池充电系统由一个 DC-DC 开关电池充电器、一个微处理器和几个 IC、以及分立式组件组成,以实现最大功率点控制 / 跟踪功能。另一种可能的解决方案是太阳能模块。不过这些解决方案费用高昂、复杂而不易设计 (需要软件、固件等),而且往往锁定到假的太阳能电池板最大功率点上,因此无法以尽可能高的效率运行。



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