البريد الإلكتروني

مقدمة إلى وحدات تحكم MPPT


الاسم الكامل لوحدة تحكم MPPT هو وحدة تحكم الطاقة الشمسية "تتبع نقطة الطاقة القصوى" ، وهو منتج مطور لوحدات التحكم في الشحن والتفريغ الشمسية التقليدية.


يمكن لوحدات التحكم في MPPT اكتشاف جهد توليد الألواح الشمسية في الوقت الفعلي وتتبع أعلى قيمة للجهد والتيار (VI) ، مما يجعل خرج النظام بأقصى طاقة لشحن البطارية. إنه دماغ الأنظمة الكهروضوئية وينسق تشغيل الألواح الشمسية والبطاريات والأحمال.


مبادئ وحدة تحكم الطاقة الشمسية MPPT


من أجل شحن البطارية ، يجب أن يكون جهد خرج الألواح الشمسية أعلى من الجهد الحالي للبطارية. إذا كان جهد الألواح الشمسية أقل من جهد البطارية ، فسيكون تيار الخرج قريبًا من 0. لذلك ، لأسباب تتعلق بالسلامة ، يتم تعيين ذروة الجهد (Vpp) للوحة الشمسية إلى حوالي 17 فولت عند درجة الحرارة القياسية 25 درجة مئوية عند تصنيعها.


عندما يكون الطقس حارًا جدًا ، قد ينخفض جهد الذروة للوحة الشمسية إلى حوالي 15 فولت ، ولكن في الطقس البارد ، يمكن أن يصل جهد الذروة للوحة الشمسية إلى 18 فولت.


الآن ، دعونا نقارن الفرق بين وحدة تحكم الطاقة الشمسية MPPT ووحدة التحكم الشمسية التقليدية. وحدة تحكم الشحن والتفريغ الشمسية التقليدية تشبه علبة التروس اليدوية. عندما تزيد سرعة المحرك ، إذا لم يتم تغيير الترس وفقًا لذلك ، فسيؤثر ذلك حتماً على سرعة السيارة.


ومع ذلك ، بالنسبة لوحدة التحكم بالطاقة الشمسية MPPT ، يتم تعيين معلمات الشحن قبل مغادرة المصنع. بمعنى آخر ، ستتعقب وحدة التحكم في MPPT أقصى نقطة طاقة في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة للوحة الشمسية. كلما زاد الجهد ، يمكن إخراج المزيد من الكهرباء من خلال تتبع الطاقة القصوى ، وبالتالي تحسين كفاءة الشحن.


من الناحية النظرية ، يمكن استخدام وحدات تحكم MPPT في أنظمة توليد الطاقة الشمسية تحسين كفاءة الطاقة من خلال مقارنة بالأنظمة التقليدية. ومع ذلك ، وفقًا لاختباراتنا الفعلية ، نظرًا لتأثير البيئة المحيطة وفقدان الطاقة المتنوعة ، يمكن تحسين الكفاءة النهائية أيضًا من خلال ، ، من خلال


بهذا المعنى ، ستحل وحدة التحكم في الشحن والتفريغ بالطاقة الشمسية بنظام MPPT حتماً محل وحدات التحكم الشمسية التقليدية.


وظائف وحدة تحكم الطاقة الشمسية MPPT


تتمثل الوظائف الرئيسية لوحدات التحكم في MPPT في الكشف عن جهد التيار المستمر والتيار الناتج للدائرة الرئيسية ، وحساب طاقة الإخراج للصفيف الشمسي ، وتتبع أقصى نقطة طاقة.


يتم توصيل المقاومات R و MOSFET في سلسلة. في حالة استقرار الجهد الناتج ، يتم تغيير متوسط التيار من خلال المقاوم عن طريق تغيير دورة عمل MOSFET ، مما يولد اضطرابًا حاليًا. في الوقت نفسه ، سيتغير تيار الخرج والجهد للخلايا الكهروضوئية أيضًا. من خلال قياس التغيرات في طاقة خرج وجهد الخلايا الكهروضوئية قبل وبعد الاضطراب ، يتم تحديد اتجاه الدورة التالية للاضطراب. عندما يكون اتجاه الاضطراب صحيحًا ، ستزداد طاقة خرج الألواح الشمسية ، وسيستمر الاضطراب في نفس الاتجاه في الدورة التالية. وإلا ، سيتم إزعاجه في الاتجاه المعاكس. بهذه الطريقة ، يتم تحقيق أقصى نقطة طاقة للوحة الشمسية من خلال الاضطراب والمراقبة بشكل متكرر.

المنتجات

تحديثات IPANDEE