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        STM32的風(fēng)光互補發(fā)電蓄電池充放電保護研究

        2016-03-10 01:58:47王立志宋偉汪德洋李棟張峰源

        王立志,宋偉,汪德洋,李棟,張峰源

        (1.山東科技大學(xué),青島 266590;2.國網(wǎng)山東省蓬萊市供電公司)

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        STM32的風(fēng)光互補發(fā)電蓄電池充放電保護研究

        王立志1,宋偉2,汪德洋2,李棟2,張峰源2

        (1.山東科技大學(xué),青島 266590;2.國網(wǎng)山東省蓬萊市供電公司)

        摘要:太陽能和風(fēng)能在資源條件和技術(shù)應(yīng)用上都有很好的互補特性,風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)可作為離網(wǎng)型的小型獨立供電系統(tǒng),特別符合農(nóng)村用電需求。利用功能強大的STM32芯片實現(xiàn)充放電保護,蓄電池作為儲能環(huán)節(jié),在實現(xiàn)整個風(fēng)光互補系統(tǒng)的經(jīng)濟性、可靠性基礎(chǔ)上,進行充放電控制系統(tǒng)的研究。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)光互補;STM32;充放電保護

        引言

        風(fēng)能和太陽能都是取之不盡的能源,且二者具有互補性,可以克服單一能源的缺點,提高可靠性。在我國廣大的農(nóng)村推廣應(yīng)用風(fēng)光互補發(fā)電技術(shù),能充分利用風(fēng)能和太陽能資源在季節(jié)上的互補性,可有效地給當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活供電,同時不會產(chǎn)生燃料消耗和環(huán)境污染,還可以用于邊遠煤礦的家屬區(qū)路燈照明及低功率的家用電器等,大大方便人們的生活,有著良好的應(yīng)用前景[1]。

        1風(fēng)光互補系統(tǒng)的構(gòu)成

        風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)主要由風(fēng)機、太陽能光伏板、控制器、蓄電池、逆變器、卸荷器、交流/直流負載等部分組成[2]。風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)示意圖

        風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)的工作原理是將風(fēng)力發(fā)電和太陽能光伏發(fā)電相結(jié)合。風(fēng)力發(fā)電是利用自然風(fēng)作為動力,風(fēng)輪吸收風(fēng)的能量帶動風(fēng)力發(fā)電機旋轉(zhuǎn),將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,經(jīng)控制器的整流、穩(wěn)壓作用,把交流電轉(zhuǎn)換為直流電,向蓄電池組充電并儲存電能;太陽能光伏發(fā)電是利用光伏效應(yīng)將太陽能直接轉(zhuǎn)化為直流電,供負載使用或儲存于蓄電池內(nèi)備用。根據(jù)風(fēng)力和太陽輻射的變化情況,風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)可分為以下3種運行模式: ①風(fēng)力發(fā)電機組獨自向負載供電;②太陽能光伏系統(tǒng)獨自向負載供電;③風(fēng)力發(fā)電機組和太陽能光伏系統(tǒng)聯(lián)合向負載供電。

        在不同的氣候條件下,風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)有以下4種工作狀態(tài):①晴天時太陽能光伏板工作,產(chǎn)生電能;②風(fēng)力夠強時,風(fēng)力發(fā)電機工作,產(chǎn)生電能;③有風(fēng)的晴天,風(fēng)力發(fā)電機和太陽能光伏板同時工作,產(chǎn)生電能;④碰上既無風(fēng)又無陽光的天氣,該系統(tǒng)使用蓄電池內(nèi)原來已經(jīng)儲存的電能。

        2系統(tǒng)的控制部分設(shè)計

        2.1控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

        控制系統(tǒng)以STM32F103RBT6為核心,實現(xiàn)了風(fēng)力發(fā)電機和太陽能電池板的最大功率跟蹤控制及蓄電池的充放電控制、過充過放保護的功能。

        (1) 控制系統(tǒng)主回路電路

        控制系統(tǒng)主電路如圖2所示,該控制系統(tǒng)采用STM32F103

        圖2 控制系統(tǒng)主回路電路圖

        RBT6作為核心芯片進行8 路信號采集: 風(fēng)力發(fā)電機電壓和電流,太陽能電池板電壓和電流,蓄電池電壓、電流及溫度、風(fēng)速檢測;SP、SN分別接太陽能電池的正負極,用于蓄電池充電;風(fēng)機三相輸出接U、V、W,經(jīng)整流后給蓄電池充電;通過對開關(guān)管Q1的PWM斬波控制,實現(xiàn)對太陽能電池充電的控制;利用開關(guān)管Q4和Q5的PWM斬波控制來實現(xiàn)對風(fēng)機充電的控制。接入DS2762芯片用于判斷電池過壓、過放電、過流等狀態(tài),3路PWM輸出用于風(fēng)力發(fā)電機最大功率跟蹤、太陽能電池最大功率跟蹤、蓄電池的充電/放電控制。

        (2) 電壓檢測電路

        電壓檢測電路采用電阻分壓原理對電壓信號進行采集,用接地電容和電解電容對電壓信號進行低頻和高頻濾波,經(jīng)過由LM324組成的電壓跟隨器輸出,輸入STM32F103RBT6的 ADC端口。電壓檢測電路如圖3所示。

        圖3 電壓檢測電路

        (3) 電流檢測電路

        圖4 電流檢測電路

        電流檢測電路選用ACS712霍爾電流傳感器,這是一種線性電流傳感器,內(nèi)置有精確的低偏置線性霍爾傳感器,能輸出與檢測電流成正比的電壓,輸出的電壓信號輸入STM32 F103RBT6的ADC端口[3]。電流檢測電路如圖4所示。

        (4) 溫度檢測電路

        蓄電池的溫度與容量和使用壽命有密切關(guān)系,為了保證真正對蓄電池充滿電,提高系統(tǒng)的效率,需要對蓄電池進行溫度補償控制,有利于對蓄電池系統(tǒng)的保護。

        溫度檢測采用溫度傳感器AD590,它的測溫范圍為-55~150 ℃,產(chǎn)生的電流與溫度成正比,測量溫度每增加1 ℃,輸出電流增加1 μA,具有很好的線性輸出性能,足以滿足系統(tǒng)的要求。通過R2、R3將AD590的輸出電流轉(zhuǎn)化為電壓信號,輸入STM32F103RBT6的ADC端口,雖然AD590具有很好的線性度,但是也存在一定的非線性,通過電位計R0、R3分別完成零度和滿度的調(diào)整,保證溫度為0 ℃時電壓信號為0 V,溫度為100 ℃時電壓信號為3.6 V[4]。溫度檢測電路如圖5所示。

        圖5 溫度檢測電路

        (5) 最大功率跟蹤控制電路

        圖6 最大功率控制電路

        風(fēng)力發(fā)電機和太陽能電池板的工作特性隨外界環(huán)境變化而不斷改變,其等效內(nèi)部阻抗也隨之發(fā)生變化,通過改變開關(guān)器件的占空比來調(diào)節(jié)等效電阻,使之在不同的外界環(huán)境下始終跟隨風(fēng)力發(fā)電機或太陽能電池板的內(nèi)阻變化,兩者動態(tài)匹配可以獲得最大輸出功率,實現(xiàn)最大功率跟蹤控制[5]。最大功率跟蹤控制電路如圖6所示。

        2.2控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

        控制系統(tǒng)軟件采用C語言編程,程序開始首先對系統(tǒng)進行初始化,然后啟動 A/D轉(zhuǎn)換,讀取電壓、電流和溫度的值,進入蓄電池充放電控制程序,STM32F103RBT6輸出相應(yīng)的PWM控制蓄電池的充放電,防止蓄電池過放過充,從而延長蓄電池壽命。當(dāng)風(fēng)力發(fā)電機轉(zhuǎn)速達到設(shè)定值時,啟動風(fēng)力發(fā)電控制子程序。當(dāng)太陽能電池板開路電壓達到設(shè)定值時,啟動太陽能發(fā)電控制子程序,通過MPPT 控制算法計算最大功率點的電壓給定值[6],然后將獲得的實際參數(shù)與設(shè)置參數(shù)進行比較,通過STM32F103RBT6輸出相應(yīng)的PWM進行控制調(diào)節(jié),達到最大功率輸出,提高系統(tǒng)發(fā)電效率。其流程圖如圖7所示。

        3推廣應(yīng)用前景

        膠東半島農(nóng)村分布,丘陵地帶需架設(shè)很長的輸電線路,然而廣大農(nóng)村具有豐富的風(fēng)能和太陽能資源,絕大多數(shù)地區(qū)的平均風(fēng)速在3.6 m/s以上。若采用太陽能、風(fēng)能這些可再生能源進行發(fā)電,則可基本滿足偏遠農(nóng)村的生活及照明用電需求。本系統(tǒng)考慮到農(nóng)村的實際條件,選取了較為簡單的控制系統(tǒng)硬件部分,在滿足實際需要的同時大大降低了成本。因此,這套系統(tǒng)可充分利用風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)有效解決膠東半島丘陵山區(qū)的果園灌溉、山區(qū)水庫等生產(chǎn)、生活用電問題,應(yīng)用前景廣闊。

        結(jié)語

        參考文獻

        [1] 沈從舉,賈首星,湯智輝,等.風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)在農(nóng)村的推廣應(yīng)用[J].機械研究與應(yīng)用,2013(2):86-88.

        [2] 陳亞愛,金雍奧.風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)控制技術(shù)綜述[J].電氣傳動,2012,42(1):3-8.

        [3] 董建懷.電流傳感器ACS712的原理與應(yīng)用[J].信息科技,2010(5):92-94.

        [4] 曹圓圓.基于STM32的溫度測量系統(tǒng)[J].儀器儀表與分析檢測,2010(1):16-18.

        [5] 葉秋香,鄭建立.光伏電池最大功率跟蹤器的研究與開發(fā)[J].東華大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,33(1):78-82.

        [6] 費韓.基于MPPT的風(fēng)光互補控制器的研究[D].西安:西安工業(yè)大學(xué),2011.

        [7] 熊化化,李學(xué)娟.基于ARM的自動供配電系統(tǒng)設(shè)計[J].煤礦機械,2013,34(11):232-233.

        [8] 都志杰.可再生能源離網(wǎng)獨立發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

        王立志(碩士研究生),主要從事電力系統(tǒng)及其自動化研究。

        (責(zé)任編輯:薛士然收修改稿日期:2015-08-21)

        圖7 控制系統(tǒng)軟件流程圖

        Battery Charge and Discharge Protection of Scenery Complementary Power Generation Based on STM32

        Wang Lizhi1,Song Wei2,Wang Deyang2,Li Dong2,Zhang Fengyuan2

        (1.Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266590,China;2.State Grid Shandong Penglai Electric Power Company)

        Abstract:Solar and wind energy have good complementary characteristics in the resources condition and the technical application,scenery complementary power generation system can be used as the off grid small independent power supply system,especially for the rural power demand.In this paper,the STM32 chip is used to achieve charge and discharge protection.Based on the economy and reliability of the whole system,the charging and discharging control system of the battery is researched.

        Key words:scenery complementary;STM32;charge and discharge protection

        中圖分類號:TM61

        文獻標(biāo)識碼:A

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