[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

SU868924A1 - Имитатор солнечной батареи - Google Patents

Имитатор солнечной батареи Download PDF

Info

Publication number
SU868924A1
SU868924A1 SU802863340A SU2863340A SU868924A1 SU 868924 A1 SU868924 A1 SU 868924A1 SU 802863340 A SU802863340 A SU 802863340A SU 2863340 A SU2863340 A SU 2863340A SU 868924 A1 SU868924 A1 SU 868924A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
sources
regulator
simulator
linear
Prior art date
Application number
SU802863340A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Ильич Дуплин
Сергей Романович Иванов
Анатолий Константинович Тищенко
Геннадий Давыдович Лившин
Николай Семенович Некипелов
Николай Яковлевич Пинигин
Original Assignee
Рязанский Радиотехнический Институт
Предприятие П/Я А-7677
Предприятие П/Я В-2572
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рязанский Радиотехнический Институт, Предприятие П/Я А-7677, Предприятие П/Я В-2572 filed Critical Рязанский Радиотехнический Институт
Priority to SU802863340A priority Critical patent/SU868924A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU868924A1 publication Critical patent/SU868924A1/ru

Links

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Description

(54) ИМИТАТОР СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к силовой преобразов тельной технике и может быть использовано п разработке устройств имитирующих работу источников ограниченной мощности, в частности, солнечных батарей. Известны имитаторы солнечных батарей, состо щие из источника посто нного тока, шунтового линейного регул тора, датчика тока и функционального преобразовател , в которых обеспечиваетс  получение вольт-амперных характеристик , близких к характеристикам солнечной батареи 1. Недостатками таких имитаторов  вл ютс  их низкий КПД и большие массогабариты. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому  вл ютс  имнтаторь1 солнечных батарей, в которых дл  улз чшени  энергетических и массогабаритных показателей силова  часть выполнена в виде р да источников посто нного тока, соединенных параллельно через разв зывающие диоды и зашунтированных управл емыми ключами и линейным регулирующим органом, св занными с каналом управлени , включающего коммутатор, датчик тока. функщюнальный преобразователь и схему сравнени  2. Однако в таких имитаторах на щунтирующем транзисторе вьщел етс  значительна  мощность, что снижает их КПД. Цель изобретени  - повыщение КПД имитатора . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в имитаторе солнечной батареи, состо щем из р да источников. посто нного тока, подключенных к нагрузке через разв зьшающие диоды и защунтированных управл емыми ключами, линейного регул тора тока, включающего в себ  источник носто ннога тока, шунтовый регулирующий транзистор и разв зывающий диод, коммутатора, вьшолненного из набора пороговых элементов и св занного с управл емыми ключами, датчика тока и схемы сравнени , соединенной с выходами имитатора и датчика тока и входами коммутатора и линейного регул тора тока, линейный регул тор тока разбит на однотипные  чейки - регул торы тока, в цепи управлени  которых введены операционные усилители, подключенные одними входами к источникам опорных напр же|нии а другими ко входу линейного регул тора тока. На фигс 1 показана принщт1| альиа  схема фиг. 2 - диимитатора солнечной батареи; ai paMMbi, по сн ющие его рабо Имитатор солнечной батареи состоит из р да источников Ь -In посто нного тока, разв зывающих диодов 2|-2п, упраВл емых ключей 3i-3n, нагрузки 4, линейного регул тора 5 то ка, коммутатора 6, содержащеф компаратори 6|-бр, датчика 7 тока и схемь 8 сравнени . Линейный регул тор 5 тока вы|полнен из набора бдаотипных  чеек, кажда  из которых включает в себ  источник 9i-S m тока, шуктирующие транзисторы 101 - 10, разв зьшающие диодь llj-llfn, операционные усилители 12|12т и источники 13i-13 m опорного напр жеИсточник 1|-In и 9,-9т п(сто нного тока через разв зывающие диоды 2 2п и 11,-Ищ подключены к нагрузке 4, того, источНИКИ li-In зашунтированы уп{ авл емыми клю чами 3i-Зп, а источники - транзисторами lOi-Ют- Входы управл  мых ключей 3i -Зр соединены с выходами омпараторов |6,-6п, а базы транзисторов 10 IGfn - с вы12 ,-12т, ходами операционных усилителей св занных с источниками 3|3 и выходом схемы 8 сравнени . Выход датчика 7 тока под 6 и входу схеключей ко входу коммутатора мы 8 сравнени , соединенной с выходом имитатора . Имитатор работает следующи|м образом. В режиме холостого хода на|1р жеге1е с датвеличине (фпг. чика тока равно максимальной при этом все компараторы 6iбр наход тс  в состо н1ш, при котором управл ющие ключи 3i-Зп замкнуты, Этим обеспечнваетс  отключе нагрузки 4. Вы ние источников li-In от цепи 1)7 сравниваходное напр жение датчика ток|а имитатора U4 етс  с выходным напр жением на схеме 8 сравнени . Результа сравнени  Ug подаетс  на управл ющий вход линей ного регул тора 5 тока, работой которого на выходе имитатора поддерживаетс  напр женна U421 и,. По мере увеличени  тока напр жеиие U7 линейно уменьшаетс  этом увели-, возможным за чение тока нагрузки становитс  10,-lOm. Так счет призакрыти  транзисторов 5 опорным как и  вл етс  дл  регул тор)а с увеличением напр жением, то одновременно уменьшение токоотдачи регул тора npoHcxojpiT с 1едовательно, и напр жени  на его выходе, а иа выходе И1 татора. П1Н1ВОДИТ к Дальнейший рост тока нагру: кн сра(атывани  комуменьшению UT до уровн  рабатъшание паратора 6i в коммутаторе 6. компаратора 6| обеспечивает размыкание управл емого ключа 3, в результате чего напр жение и ток нагрузки (U4 и U) стрем тс  скачкообразно увелитатьс . Однако всплесков U4 и 14 не происходит, так как вс кое увеличение U4 при заданном напр жении U сопровожаетс  приоткрытием транзисторов IО i -1 От и уменьшением токоотдачи от линейного регул тора 5. Далее процесс повтор етс  - наростание TQr ка нагрузки U приводит к поочередному раз мыканию ключей 3i-3n, обеспечивающему поэтапное подключение источников li-ln к нагрузке. Работа линейного регул тора 5 вс кий раз обеспечивает монотонное изменение напр жени  U4, при этом верхн   часть вольтамперной характеристики имитатора полностью псжтор ет характеристику датчика 7 тока (фиг. 2). При некотором токе нарузки U к. все источники li-In оказываютс  подключенными к нагрузке также, как и все источники 9,-9т регул тора 5 (транзисторы lOi-lOm при этом полностью закрыты) Поэтому уменьшение сопротивлени  нагрузки вплоть до короткого замыкани  выходных зажимов имитатора далее не может привести к увеличению тока , а сопровождаетс  только снижением выходаюго напр жени  (фиг. 2), В предлагаемом устр жстве линейный регул тор вьшопнеи из р да однотипных  чеек, что позвол ет уменьшить мощность потерь в регул торе. Дл  нормальной работы имитатора необходимо, максимальное 31{аче1гае выходного тока линейного регул тора s-|,ci было не меньше величины выходного тока исюч- пика Ц , т.е. ,. где п - число источников 1. Суммарш 1Й ток Ig-ji j источников ;9|-9т делитс  между ними поровну, т.е. II/ K.i 9 5Vnax W)( Шщность рассе ни  на одном регулирующем транзисторе 10. не может, следовательно, U4lK. ( высить значени  р .-li.l... fot 49ч Зн1ачеш{  опорных напр жений источников 13i - 13m выбраны таким разом, что при малой величине оши&си Ug U7-U4 в линейном режиме работает только транзистор lOj, а остальные транзисторы 10г-10|л полностью ожрыты. Увеличение ошибки Ug сопровождаетс  призакрыпем транжстора 0|. Когда транзистор 10| лолностью закрываетс , начинает призакрывать58 с  транзистор lOj, затем транзистор Юэ и так далее. При любом значении ошибки Ug в активной области находитс  только ощн транзистор , а следовательно, суммарна  мощность рассе ни  на транзисторах 10,-Ют практически М1редел етс  мощностью потерь на одном из р -о .з 5 - ior ( В зависимости от величины Ug выход ой ток регул тора 5 может измен тьс  от нул  до величины известной схеме. Однако в известной схеме максима ьна  мощность потерь равна величюк U4(, , т.е. в m раз больше, тем в пред лагаемом устройстве.( Дл  того, чтобы в известной схеме мощность потерь-снизить до уровн  41к-(„(и4 О общее «шсло источников посте  щк -о тока допж но равн тьс  величине m(n-t-l), тогда-как в предлагаемой схеме их п-Нп. Таким образом , уменьшение мощности потерь за счет увеличени  общего числа  чеек в известной схеме сслровождаетс  су1цествениым усложненнем всего yctpo ctBa. Так, при IK.-J - 100 А; U4 50 В; п 9 и m 10 дл  предлагаема схемы имеем WO 50. известной схеме така  мопшость будет гаюко при п 99, и m « 1, т.е. общее количество  чеек возрастает более чем в S раз. Если же в известной схеме сделать тоже количество  чеек ( п 18 и m 1), то мощность потерь становитс  равной 263 Вт, т.е. более чем в S р з 1февысит мощность потерь в предлаг«емой схеме .Таким образом, предлагаемое устройство характеризуетс  большим КПД, что и определ ет предпочтительность его применени  перед известным . Формула изобретени  Имитатор солнечной батареи, состо щий из р да источников посто нного тока, подключенных к нагрузке через разв зывающие диоды м зашунтнрованнь1х управл емыми ключами, линейного регул тора тока, включающего в себ  источник посто нного тока, щунтовый регули- рующий транзистор к разв зываюишй диод, коммутатора, выполненного из набора пороговых злементов и св занного с управл емыми клюками, датчика тока и схемы сравнени , соединегп й с выходал и икштагора и датчика тока (t входами коммутатора н линейного регул тор: тока, отличаг щийс  тем, что, с целью повыще1ш  KiUl имитатора, линей1В 1Й регул тор тока разбй: tra однотипные  чейки - регул торы тока, в це1И управлени  введены операционшле усилители, подключенные одними входакш к источникам опорных напр жений, а другими - ко входу линейного регул тора тока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Патент США N 343532К, кл. 323-8, 1969.
  2. 2.Веденеев Г. М. и др. Утг гшение знергетнческих н массогабаритных показателей имитаторов солнечных батарей. Проблс лы преобразовательной техники, ч. 2, Киев, изд-во АН УССР, 1979, с. 160-161.
    n
    jy-T7
    4
    :J
    .
    . fui f
    r« 7
SU802863340A 1980-01-04 1980-01-04 Имитатор солнечной батареи SU868924A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802863340A SU868924A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Имитатор солнечной батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802863340A SU868924A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Имитатор солнечной батареи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU868924A1 true SU868924A1 (ru) 1981-09-30

Family

ID=20869528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802863340A SU868924A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Имитатор солнечной батареи

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU868924A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4999524A (en) * 1988-11-12 1991-03-12 British Aerospace Public Limited Company Solar array power simulator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4999524A (en) * 1988-11-12 1991-03-12 British Aerospace Public Limited Company Solar array power simulator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105226919A (zh) 一种功率mosfet的软驱动方法及电路
Yau et al. Maximum power point tracking and optimal Li-ion battery charging control for photovoltaic charging system
CN104067193A (zh) 供电系统和电源设备
CN102738823A (zh) 可重新配置的电力系统和变换器
US20190245434A1 (en) Detection Circuit and Electronic Device Using the Same
Ollila A medium power PV-array simulator with a robust control strategy
KR102093447B1 (ko) 배터리 보호 시스템 및 그 보호 방법
Dewangan et al. Fuzzy logic control for energy management in distributed generation paradigm
Mustafić et al. Implementation of incremental conductance MPPT algorithm in real time in matlab/simulink environment with humusoft MF634 board
SU868924A1 (ru) Имитатор солнечной батареи
Zhou et al. Energy management and control strategy for DC microgrid based on DMPPT technique
EP0030445A3 (en) High power and high voltage transistor control circuit
Baraskar et al. Fuzzy logic assisted P&O based improved MPPT for photovoltaic systems
ATE242932T1 (de) Vorrichtung zum umsetzen von elektrischer energie
Kraa et al. Flow-Chart Power Management for Grid-Connected Hybrid System.
CN115833805B (zh) 一种栅极电压自动闭环调节的高压共源共栅结构
CA1125852A (en) Waveform synthesizer
Selvi et al. Embedded-Based Quadratic Boost Converter With Sliding-Mode Controller for the Integration of Solar Photo-Voltaic Source With Microgrid
Kulkarni et al. Closed-loop Control of MOSFET Gate Voltage for Charge Balance in a Smart Li-ion Battery Cell
RU183260U1 (ru) Устройство коммутации солнечных модулей
Alshareef A Novel Auto-Scaling Variable Step-Size Maximum Power Point Tracking (MPPT) Method for Photovoltaic System Under Changing Environmental Conditions.
RU97117374A (ru) Однофазный компенсатор пассивной мощности
SU1309009A2 (ru) Управл емый стабилизатор посто нного напр жени
Yankov et al. Wireless controlled solar array simulator
SU1564716A1 (ru) Генератор импульсов тока