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基于UC3909芯片對(duì)鉛酸蓄電池的充電管理方案

作者: 時(shí)間:2013-01-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
差動(dòng)運(yùn)算放大電路。RT HM 一般貼附在的表面殼體用于檢測(cè)其溫度, 當(dāng)內(nèi)部溫度變化時(shí),通過熱敏電阻RTHM 的反饋使U C3909 的基準(zhǔn)電壓2. 3 V 也隨溫度按- 3. 9 mV/℃ 的溫度系數(shù)變化。從而確保在浮充狀態(tài)下準(zhǔn)確工作于安全的浮充電壓, 保護(hù)了鉛酸蓄電池。

  3. 3 DC/ DC變換器設(shè)計(jì)

  由于光伏陣列受外界環(huán)境影響較大, 本系統(tǒng)中12 V的太陽能板輸出電壓的變化范圍約為0~ 20 V,如果直接為鉛酸蓄電池充電, 由于鉛酸蓄電池的正常工作電壓要高于10. 8 V, 因此當(dāng)弱光條件下, 太陽能板的輸出電壓低于鉛酸蓄電池的端電壓時(shí), 其產(chǎn)生的電能不能被鉛酸蓄電池吸收。因此本系統(tǒng)采用把太陽能板輸出經(jīng)過超級(jí)電容器組,再由超級(jí)電容器組先經(jīng)升降壓后為鉛酸蓄電池充電, 有效增強(qiáng)系統(tǒng)弱光充電能力,提高利用效率。

  本設(shè)計(jì)采用升降壓模式, 如圖5 所示,超級(jí)電容器組接DC/ DC 轉(zhuǎn)換電路的輸入端, 設(shè)定輸入范圍為4. 5~ 20 V, 輸出電壓范圍為10. 8~ 14. 7 V.Q1 由單片機(jī)輸出PWM 信號(hào)控制, Q2 由 的5 腳經(jīng)MOS 管驅(qū)動(dòng)電路控制, 5 腳輸出PWM 頻率由 的18 腳所接電阻RSET 及19 管腳所接電容CT決定, 公式如下:

基于UC3909芯片對(duì)鉛酸蓄電池的充電管理方案

  圖5 DC/ DC轉(zhuǎn)換電路

   的工作頻率設(shè)定為200 kH z.同時(shí)在蓄電池的充電回路中還串接電流采樣電阻RS , RS兩端的電壓信號(hào)作為U C3909 芯片內(nèi)部電流采樣放大電路的輸入信號(hào)分別接于CS , CS+ 輸入端, 考慮到充電電流較大, 為減少RS的功耗同時(shí)防止U C3909 芯片內(nèi)部電流采樣放大電路飽和失真, RS 應(yīng)盡量小, 本電路中取55 m .

  3. 4 超級(jí)電容器組在系統(tǒng)中的作用

 ?。?) 超級(jí)電容具有使用壽命長, 充放電限制少, 功率密度大, 充電電池比能量高, 可快速大電流充放電等優(yōu)點(diǎn),是一種新型高效的儲(chǔ)能器件。但由于其能量密度僅為鉛酸蓄電池的1/ 5, 無法滿足太陽能路燈照明這種大功率電路系統(tǒng)大容量儲(chǔ)能的要求。因此本系統(tǒng)中采用蓄電池組與超級(jí)電容器組混合儲(chǔ)能,結(jié)合超級(jí)電容功率密度高及鉛酸蓄電池能量密度高的特點(diǎn), 提高儲(chǔ)能系統(tǒng)性能。

 ?。?) 本系統(tǒng)中采用8 個(gè)2. 7 V, 1 200 F的超級(jí)電容串聯(lián)成額定電壓21. 6 V, 容量為150 F的超級(jí)電容器組, 由于12 V太陽能板在強(qiáng)光照射時(shí)其輸出電壓約為20 V, 采用21. 6 V超級(jí)電容器組既可確保儲(chǔ)能器件的安全同時(shí)可以充分吸收太陽能板輸出能量。

 ?。?) 由于系統(tǒng)采用MPPT 技術(shù)來實(shí)現(xiàn)最大功率輸出, MOS 的高速導(dǎo)通與關(guān)斷都會(huì)在輸出端產(chǎn)生相應(yīng)干擾諧波, 在太陽能板輸出端及鉛酸蓄電池間加上超級(jí)電容器組可以有效抑制干擾諧波, 保證鉛酸蓄電池平穩(wěn)充放電, 延長鉛酸蓄電池使用壽命。

 ?。?) 鉛酸蓄電池只能工作在UT 至UOC 電壓范圍內(nèi)( 以12 V 鉛酸蓄電池為例, 只能工作在10. 8~ 14. 7 V之間) .相比之下,由于超級(jí)電容器組可深度放電, 其工作電壓可以設(shè)定在較低范圍,如該系統(tǒng)中設(shè)定超級(jí)電容器組的最低輸出電壓為4. 5 V.因此在弱光狀態(tài)下, 太陽能板的輸出電壓會(huì)高于超級(jí)電容器組端電壓,確保輸出電能被超級(jí)電容器組吸收儲(chǔ)存,再由升降壓電路轉(zhuǎn)換輸出給鉛酸蓄電池, 即實(shí)現(xiàn)了弱光充電功能。

 ?。?) 由于鉛酸蓄電池的充電條件極為嚴(yán)格,在蓄電池的不同四個(gè)充電階段下, 其允許輸入的電量不同,而太陽能板的輸出受外界環(huán)境影響變化很大。當(dāng)太陽能板輸出的電量大于鉛酸蓄電池當(dāng)前工作狀態(tài)下可接受的輸入電量時(shí),多余的部分能量將保存在超級(jí)電容器組中; 反之,當(dāng)太陽能板輸出的電量小于鉛酸蓄電池可接受的輸入電量時(shí), 超級(jí)電容器組內(nèi)儲(chǔ)存的電量可補(bǔ)償不足輸出給鉛酸蓄電池。這樣既可以確保鉛酸蓄電池的平穩(wěn)充電,延長使用壽命, 也可以提高系統(tǒng)利用率。

  3. 5 實(shí)驗(yàn)仿真

  如圖6 所示為protues 仿真器中當(dāng)超級(jí)電容器組端電壓為4. 5 V時(shí)U C3909 5 腳輸出脈沖及此時(shí)DC/DC 的輸出波形。仿真顯示, 5 腳輸出頻率為200 kHz,DC/ DC 轉(zhuǎn)換電路的輸出較為平滑, 且電壓幅值為13. 6 V, 屬于設(shè)定輸出電壓范圍, 與實(shí)測(cè)效果基本相符, 說明系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)弱光充電功能。

  4 結(jié)語

  本系統(tǒng)采用超級(jí)電容器組與鉛酸蓄電池做太陽能路燈照明系統(tǒng)混合儲(chǔ)能元件,利用超級(jí)電容器組及升降壓電路實(shí)現(xiàn)弱光充電功能, 有效提高太陽能板利用率。同時(shí)利用U C3909 實(shí)現(xiàn)鉛酸蓄電池的四階段,延長了蓄電池使用壽命, 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性及使用效率。

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