欧陆控制一体机培训资料讲解课件.ppt

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欧陆控制一体机培训资料讲解课件

欧陆风光互补控制逆变一体机 1:风光互补逆变器的原理及使用技术条件。 2:FGS系列选型原理 3: FGS软件设定节点检测。 4: FGS工作环境要求以及相应的实验检测数据 5:常见故障及处理方法 FGS风光互补控制逆变一体机 FGS风光互补控制逆变器的组成 光伏充电控制 风光互补控制器 风机充电控制 单极性调调制 正弦波逆变器 (双极性调制) FGS风光互补控制逆变一体机 系统接线示意图: 风光互补控制逆变一体 FGS系统原理图 风光互补控制器原理 一体机分为2个部分,风光互补充电控制部分和逆变控制部分。 风光互补充电控制部分采用PWM方式控制风机和太阳能电池对蓄电池进行限流限压充电,即在蓄电池电量较低时,采用限流充电。也就是当风机和太阳能总充电电流小于限流点时,风机和太阳能的能量全部给蓄电池充电。当风机和太阳能总电流大于限流点时,以限流点的电流给蓄电池充电,多余的能量通过PWM方式卸载。在蓄电池电量较高时,采用限压充电。也就是当蓄电池电压低于限压点时,风机和太阳能的能量全部给蓄电池充电。当蓄电池电压达到限压点时,风机和太阳能会以限压点对蓄电池充电,多余的能量通过PWM方式卸载。 逆变控制部分采用的是单极性调制控制,入上图T1,T2是50Hz的方波,T2,T3是20KHz的载波,通过调整T2,T3的占空比来调节输出电压稳定在220V,50Hz的交流输出。 单极性调制原理 系统的设计原理.控制器 FGS风光互补控制器选型原理 I0=P0/V/K1 I0—光伏控制器的控制电流,单位A; P0—太阳电池组件和风机的峰值功率,单位Wp; V—蓄电池组的额定电压,单位V; K1—降容系数,单位%; 系统的设计原理.逆变器 FGS逆变器容量选型计算: Pn=(P*Q)/(Cosθ*K1) Pn—逆变器的容量,单位VA; P—负载的功率,单位W; Cosθ—逆变器的功率因数(一般选0.8~0.9) Q—逆变器所需的裕量系数(一般选1.1~1.5) K1—降容系数,单位%; 系统的设计原理.降容系数 降容系数表如下: 系统的设计原理 列如治多县扎河乡为无电区海拔高度最高地方,海拔高度为4560M。某用户家庭最大用电功率为800W,平均用电为1.76KW.h。请根据当地的气候条件为用户设计一款48V级的FGS的风光互补控制逆变一体机。 逆变器选取: 根据公式 Pn=(P*Q)/(Cosθ*K1) Pn=(800*1.1)/(0.85*0.7)=1479W 控制器的选取: 根据当地用户用电的需求,和持续3天阴雨无风的天气设计要求电池的容量选取为Q = 1.76*3/0.85=6.21KW.h,为了更好的保护蓄电池,放电深度一般选取65%。所以选取12V,200AH的蓄电池 N=6.21/2.4*0.65 = 3.98 即4组12V 200AH的蓄电池串联即可满足要求 根据电池的容量和用电量来选取控制器。若光伏和风机各占50%,选取500W 根据公式 I0=P0/V/K1 I0=1000/48/0.7 = 29.76A FGS软件设定节点检测 1:欠压保护和恢复功能节点电压 当系统检测到蓄电池电压低于21.6V/43.2V时,延时10S控制器自动切断输出。显示“FAL0”欠压故障代码,当检测蓄电池电压高于26.4/52.8V时,自动恢复输出。 2:过压保护和恢复功能节点电压 当系统检测到蓄电池电压高于31.2V/62.4V时,控制器自动切断输出。显示“FAL1”过压故障代码,当检测蓄电池电压高于26.4/52.8V时,自动恢复输出。 依据(GB/T 19064-2003 6.3.7) FGS软件设定节点检测 3:充电电压点的控制(温度补偿系数为5mv/ ℃ ) 3.1 涓充电压点21.6V/43.2V 。 当检测蓄电池电压低于涓充电压点时,系统默认为蓄电池馈电,此时直充10S之后,关断光伏充电打开卸荷器持续2S。以此往复充电,直到恢复到直充检测范围时。 3.2 直充电压范围21.6V~28V/43.2V~

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