北邮 物理实验 硅太阳能电池的光照特性 90分
2021-10-25 13:40:46 25.03MB 北邮 物理实验
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全球太阳能行业市场报告2021年上半年更新-65页.pdf
2021-10-25 13:01:45 3.68MB
本系统适用于可对管道进行排空的太阳能热水器,其中包含一个上水阀、进气阀、排空阀,可对水箱、管道、环境温度进行测量。
2021-10-24 23:27:28 271KB 太阳能
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行业制造-电动装置-多塔式二元工质太阳能高温热发电系统.zip
一种设备,用于控制进入电池的太阳能电池板产生的电能。 如果您打算使用电池组安装离网太阳能系统,则需要一个太阳能充电控制器。它是放置在太阳能电池板和电池组之间的设备,用于控制太阳能电池板进入电池后产生的电能。主要功能是确保对电池正确充电并防止过度充电。 随着来自太阳能电池板的输入电压的升高,充电控制器会调节对电池的充电,以防止任何过度充电并在电池放电时断开负载。 太阳能控制器的类型 当前,PV电力系统中通常使用两种类型的充电控制器: 1.脉宽调制(PWM)控制器 2.最大功率点跟踪(MPPT)控制器 在本教程中,我将向您介绍有关PWM太阳能控制器的信息。 规范 1.充电控制器和电表 2.自动电池电压选择(6V / 12V) 3.根据电池电压自动设定设定点的PWM充电算法 4.LED指示充电状态和负载状态 5. 20x4字符LCD显示屏,用于显示电压,电流,功率,能量和温度。 6.防雷 7,逆流保护 8.短路和过载保护 9.充电温度补偿 10.充电小工具的USB端口 电路如何工作? 注意:红线-电源和黄线-控制信号 充电控制器的核心是Arduino Nano板。Arduino通过使用两个分压器电路来感应太阳能电池板和电池的电压。根据这些电压水平,它决定如何为电池充电和控制负载。 注意 :在上图中,电源和控制信号存在印刷错误。红线用于电源,黄线用于控制信号。 整个原理图分为以下电路: 1.配电电路: X1(MP2307)降压转换器将电池(B +和B-)的功率降低至5V。降压转换器的输出分配给 1. Arduino开发板 2. LED指示 3. LCD显示 4. USB端口,可为小工具充电。 2.输入传感器: 通过使用两个由电阻器R1-R2和R3-R4组成的分压器电路来检测太阳能电池板和电池的电压。C1和C2是滤波电容器,用于滤除不需要的噪声信号。分压器的输出分别连接到Arduino模拟引脚A0和A1。 通过使用两个ACS712模块感测太阳能电池板和电池电流。电流传感器的输出分别连接到Arduino模拟引脚A3和A2。 电池温度通过使用DS18B20温度传感器测量。R16(4.7K)是上拉电阻。温度传感器的输出连接到Arduino数字引脚D12。 3.控制电路: 控制电路基本上由两个p-MOSFET Q1和Q2组成。MOSFET Q1用于向电池发送充电脉冲,MOSFET Q2用于驱动负载。两个MOSFET驱动器电路由两个带有上拉电阻R6和R8的晶体管T1和T2组成。晶体管的基极电流由电阻器R5和R7控制。 4.保护电路: 通过使用TVS二极管D1保护来自太阳能电池板一侧的输入过电压。从电池到太阳能电池板的反向电流受肖特基二极管D2保护。过电流由保险丝F1保护。 5. LED指示: LED1,LED2和LED3分别用于指示太阳能,电池和负载状态。电阻R9至R15是限流电阻。 7.液晶显示: I2C LCD显示屏用于显示各种参数。 8. USB充电: USB插座连接了Buck转换器的最高5V输出。 9.系统重置: SW1是用于重置Arduino的按钮。
2021-10-20 12:47:58 295KB pwm控制 太阳能控制器 Arduino 电路方案
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/*输入电压12-22V 输出电压2.5-14.4V 18V太阳能电池板简易MPPT太阳能充电控制器 Sparkfun Pro Micro 5V、16MHz或3.3V、8MHz(建议使用3.3V,效率更高) 输出侧ACS712电流传感器 面板和输出侧电压测量用分压器 两个N通道MOSFET,由IR2104半桥驱动器驱动,电感(同步降压转换器) 由面板电压供电,不能在夜间耗尽电池电量 工作频率31.5kHz 警告!此设备不打算直接驱动5V USB设备! 务必在输出端使用调节的5V USB适配器!否则,电压故障可能会损坏您的USB设备! 这个控制器是普通的负极! 4种运行模式:MPPT、CV、CC、IDLE SD卡数据记录器的时间,电压和电流。您可以在Excel中导入txt文件 警告!始终根据您的电池类型调整输出电压和输出电流限制!! 效率在77%-95%之间(包括板供电电流约75mA) 防回流保护(MOSFET Q1) */
2021-10-20 11:31:47 6.43MB 太阳能最大功率跟踪
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xtra1210 为Epever XTRA1210N MPPT太阳能控制器创建的STM32F030C8T6固件。 这是MCU STM32F030(EPEVER太阳能控制器的心脏)的固件。 警告:这仍处于早期开发过程中。 这仍然是出于教育目的,不要期望在不更改代码的情况下正常工作的MPPT调节器! 作者对可能毁坏您的设备不承担任何责任! 稍微实现了什么: cs1621芯片驱动程序,用于在XDS1显示器上显示段 MODBUS RTU协议用于显示实时数据 DMA模式下的ADC 10通道 用于40kHz伪同步DC / DC降压转换器的PWM互补信号 STM32F030C8T6引脚说明:GPIO输入: PB14 XDS1按钮1 PB15 XDS1按钮2 PB10输出Vpv / Vbat比较器,如果Vbat> Vpv则设置 GPIO输出: PA8(FAN7842)[ ](类似于IR21
2021-10-15 16:41:57 38KB C
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MPPT高达20A的额定电流和60V输入电压的太阳能充电控制器。类型电池:AGM,锂离子,LiFePo4 充电控制器使用专用的STM32F334C8T6微控制器进行控制,板上带有高分辨率PWM控制器(HRPWM)。既可以使用该设备作为调试复合体来研究寻找最大功率点(TMM)的算法,也可以将其用作在容量高达500W的自主太阳能发电厂中工作的完整设备。 1)特点: 输入电压:15 ... 60V 输出电压:12 / 24V或2-6S锂离子 输出电流:20A 频率:100 kHz 效率:高达96% 类型电池:AGM,GEL,锂离子,LiFePo4 接口:CAN,Wi-Fi 尺寸:136 x 70 x 26毫米 2)使用过的保护: 过电流电池 过电流输入 过电压电池 过电压PV PV反接(最大100V) 过温 在开发充电控制器时,主要重点是使用最好的组件创建可靠的硬件,并实现最有效的TMM搜索算法。控制器中没有电解电容器,而是使用了使用寿命更长的固态聚合物电容器,并且对设备的热模式进行了优化,这将确保至少10年的使用寿命。这将提高自治小型发电厂的可靠性并降低设备维护成本。 电荷控制器在1.6毫米厚的FR-4材料和1盎司或35微米铜厚度的4层印刷电路板(PCB)上制成。更改板的厚度时,需要调整设备的外壳!
2021-10-15 16:37:19 726KB 太阳能控制器 stm32f334c8t6 电路方案
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太阳能交通灯设计.pdf
2021-10-14 16:04:17 1.75MB 交通
使用SCAPS-1D软件,通过数值模拟研究了不同缓冲层成分对CuInGaSe2太阳能电池性能的影响。 模拟器件的主要光伏参数:开路电压(Voc),短路电流(Jsc),填充系数(FF)和转换效率(h),根据不同缓冲层中厚度和温度的函数进行分析用过的。 根据数值模拟,对于CdS缓冲层,CIGS太阳能电池的转换效率最高(23%)。 实验结果证实了这一结果(20%)。 在300 K下,当缓冲层(CdS,ZnS,ZnSe,InSe2)的厚度从100 nm增加到500 nm时,其他参数保持不变时,效率会降低。 当温度从300 K升高到400 K时,在其他参数保持不变的情况下,开路电压和转换效率也会降低。 还分析了ZnS / CdS双缓冲层的效果,其效率比单缓冲CdS高出3%。
2021-10-14 10:02:21 1.08MB 数值模拟 CIGS太阳能电池 SCAPS-1D 缓冲层
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