PIC18F452 MPPT CONVERTER CHO HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN

PIC18F452 MPPT CONVERTER CHO HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN

Công việc cài đặt trên dự án vì nó là trong PIC18F452 PIC đã trình bày chi tiết thông tin về creep chuyển đổi quan tâm đến một chủ đề rất hữu ích làm việc toàn cầu, một nửa cây cầu, flyback, Cuk, và vì vậy cách nhiệt. Nhờ những người đã chuẩn bị quá khứ
Được chuẩn bị bởi: Şaban ÖZDEMİR
pic18f452_fotovoltaik
Fotovoltaik kaynaklı enerji üretim sistemlerinden mümkün olabilecek en yüksek gücü elde edebilmek ancak en yüksek güç noktası takibi (MPPT) yöntemleri ile mümkün olabilmektedir. Yüksek frekanslı anahtarlama elemanları ile manyetik malzemelerdeki güç sınırları ise, MPPT işleminin gerçekleştirildiği güç dönüştürücü katı tasarımına önemli sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca, çeviricinin güç bölgesinin tamamında sabit frekans değerinde çalıştırılması, verim düşüklüğünün yanında çevresel bozucu etkiler de oluşturmaktadır.
Trong công trình này, một cấu trúc chuyển đổi pha xen kẽ theo giai đoạn dịch chuyển, làm tăng gấp đôi tần số chuyển đổi tự nhiên do hiệu ứng của dịch phase và có thể hoạt động song song khi cần thiết, được áp dụng cùng với kỹ thuật MPPT . Vì vậy, nó cũng có thể làm giảm chi phí của các ứng dụng năng lượng cao bằng cách sử dụng công tắc nguồn với các yếu tố mạch từ tính chi phí thấp.
Là bộ điều khiển, bộ điều khiển vi mô PIC18F452 được sử dụng với chi phí thấp và đáp ứng nhu cầu Mạch được thiết kế có khả năng sạc pin nhóm với giá trị hiện tại đặt trước với sự trợ giúp của công tắc độc lập thứ hai được kết nối với bus DA và được điều khiển bởi bộ điều khiển vi mô. Các kết quả thu được từ mô phỏng và thực hiện được so sánh với cấu trúc gia tăng thông thường và các ưu điểm của cấu trúc đề xuất và kỹ thuật điều khiển được giải thích.
các tế bào năng lượng mặt trời, cấu trúc vật lý, điều hành Nguyên tắc 
PV Bảng điều chỉnh hiệu quả chi phí PV xây dựng, bức xạ cường độ 
PV Hệ thống Sử dụng và Thổ Nhĩ Kỳ Status 
PV di động Điện Mẫu 
PV Hệ thống ảnh hưởng yếu tố năng suất 
PV thay đổi bằng năm của Module Performance 
3 MPPT So sánh các kỹ thuật
kiểm soát gián tiếp, phương pháp điện áp không đổi, phương pháp liên tục hiện hành của 
kiểm soát trực tiếp, phương pháp thay đổi hiệu ứng mắt tăng phương pháp dẫn, 
các phương pháp khác, So sánh các phương pháp kiểm soát 
chuyển đổi trong-in, bộ chuyển đổi không bị cô lập, Giảm biến tần 
Tăng cường chuyển đổi, giảm-tăng biến tần 
SEPIC chuyển đổi, bộ chuyển đổi Cuk, bộ chuyển đổi bị cô lập 
Cross (flyback) chuyển đổi, push-pull (push / pull) chuyển đổi, 
Half-cầu (nửa cầu) chuyển đổi, toàn cầu (cầu đầy đủ) bộ chuyển đổi 
chuyển đổi khác
So sánh các công cụ chuyển đổi, cách nhiệt chuyển đổi 
không cách nhiệt chuyển đổi, giảm và thúc đẩy chuyển đổi 
chuyển đổi tuần tự, tuần tự-Boost Chuyển đổi với 
52 Nâng cao so với tuần tự-Boost Chuyển đổi 
mô phỏng ứng dụng sơ đồ 
lựa chọn các yếu tố mạch 
của các mạch hiện tại và điện áp cảm biến 
qua chuyển đổi thiết kế 
kết quả thực hành 
so sánh các kết quả chuyển đổi 
kết quả ứng dụng đánh giá
tiềm năng năng lượng mặt trời trung bình hàng tháng của Thổ Nhĩ Kỳ năng lượng 
của khu vực phân phối tiềm năng năng lượng mặt trời của Thổ Nhĩ Kỳ 
thay đổi theo năm PV module biến 
đổi hiệu ứng mắt trao đổi dữ liệu 
hiệu quả MPPT là những tính năng cơ bản của công nghệ MPPT 
lựa chọn Inverter, Dialers tóm tắt
pin mặt trời cấu trúc bên trong của 
các tế bào năng lượng mặt trời cơ bản mô hình điện 
PV cấu tỷ lệ chi phí 
cấu trúc PV bởi thay thế năm chi phí 
tế bào năng lượng mặt trời mô hình điện tương đương với 
điểm công suất cực đại trong tương đương với mô hình mạch 
hối đoái hiện tại mô-đun với hệ số biến thiên của điện áp 
dao động với Rs điện trở của điện áp với mô-đun hiện tại 
của module hiện tại và điện áp trao đổi bức xạ với mức độ nghiêm trọng 
của sự phụ thuộc nhiệt độ của điện áp với dòng mô-đun 
mô-đun đường cong công suất cực đại của 
hiệu ứng PV trên đầu ra của biến mô-đun 
MPPT và so sánh của năng lượng được sản xuất mà không MPPT 
điện áp không đổi phương pháp sơ đồ
phương pháp thay đổi hiệu ứng mắt do chuyển đổi kiểm soát
đường cong tác động tăng thuật toán dẫn
Giảm dạng sóng chuyển đổi cấu trúc cơ bản, hiện tại và điện áp 
làm giảm chuyển đổi theo sản lượng mức D'trao đổi 
Boost Chuyển đổi cấu trúc cơ bản, dạng sóng hiện tại và điện áp 
Tăng biến đổi của sản lượng so với mức D 
giảm-Boost Converter trở thành đầu ra mức D thay đổi theo
Giảm-Boost cấu trúc chuyển đổi, hiện tại và điện áp dạng sóng 
SEPIC chuyển đổi cấu trúc cơ bản, hiện tại và điện áp dạng sóng 
Cuk chuyển đổi cơ bản dạng sóng cơ cấu, hiện tại và điện áp 
chuyển đổi fly-trở lại, push-pull biến tần 
nửa cầu chuyển đổi, một cây cầu biến tần đầy đủ 
cho các ứng dụng PV giảm và tăng hiệu quả chuyển đổi của 
dòng chảy năng lượng trong nghịch đảo đầu vào tương ứng 
truyền qua bức xạ mô phỏng mức EMI (fs = 100 kHz) 
chuyển đổi tăng ăn cản trở PV 
Boost converter 
can thiệp, và để so sánh hiệu quả biến tần thông thường 
tất cả các mô hình hệ thống, mô hình sân khấu điện, cấu trúc MPPT của 
cửa được áp dụng cho các khóa đột quỵ
Kết quả mô phỏng, Sơ đồ nguyên lý mạch ứng dụng Sơ đồ
Sơ đồ lưu lượng hệ thống, mạch đọc hiện tại Mạch đọc điện 
áp
Áp dụng mạch SMPS sơ đồ của 
điện áp đầu ra theo lắp ráp cổng xung 
tăng tuần tự đảo ngược điện áp đầu vào và cập nhật 
liên tục tăng sản lượng chuyển đổi hiện tại và điện áp của 
xung pin cổng biến tần và dòng điện 
đầu ra hiện tại và điện áp và tăng pin chuyển đổi tuần tự 
tất cả các tín hiệu chuyển đổi cho màn hình hiển thị đồng thời 
so sánh năng suất biến tần 
Thế giới đồ tắm nắng 
mạch ứng dụng
Tệp tải xuống danh sách LINK (ở định dạng TXT) link-1724.zip mật khẩu-pass: 320volt.com

Post a Comment

[disqus] [facebook] [blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Hỗ trợ trực tuyến