[go: up one dir, main page]

RU2101831C1 - Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи - Google Patents

Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи Download PDF

Info

Publication number
RU2101831C1
RU2101831C1 RU95119971A RU95119971A RU2101831C1 RU 2101831 C1 RU2101831 C1 RU 2101831C1 RU 95119971 A RU95119971 A RU 95119971A RU 95119971 A RU95119971 A RU 95119971A RU 2101831 C1 RU2101831 C1 RU 2101831C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
power
photovoltaic battery
output
voltage regulator
Prior art date
Application number
RU95119971A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119971A (ru
Inventor
К.Г. Гордеев
С.П. Черданцев
Ю.А. Шиняков
Original Assignee
Государственное научно-производственное предприятие "Полюс"
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 Государственное научно-производственное предприятие "Полюс" filed Critical Государственное научно-производственное предприятие "Полюс"
Priority to RU95119971A priority Critical patent/RU2101831C1/ru
Publication of RU95119971A publication Critical patent/RU95119971A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101831C1 publication Critical patent/RU2101831C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Область использования: система может быть использована для электропитания потребителей от фотоэлектрической батареи, эксплуатируемой длительное время при существенном изменяющихся условий эксплуатации. Сущность изобретения: система содержит фотоэлектрическую и аккумуляторную батареи, последовательный регулятор напряжения для питания нагрузки от фотоэлектрической батареи, зарядное и разрядное устройства. Экстремальное регулирование мощности фотоэлектрической батареи (отбор максимально возможной мощности в текущих условиях эксплуатации) осуществляется зарядным устройством или регулятором напряжения. Разделение поддиапазонов регулирования напряжения зарядным устройством и регулятором напряжения с помощью двух нелинейных элементов обеспечивает повышение надежности работы системы при существенном упрощении ее схемной реализации. Поддиапазоны регулирования напряжения фотоэлектрической батареи с помощью регулятора напряжения и зарядного устройства не пересекаются при изменении напряжения фотоэлектрической батареи во всем диапазоне поиска максимума ее мощности, при воздействии любых дестабилизирующих факторов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для электропитания потребителей от системы, содержащей аккумуляторную и фотоэлектрическую батареи, эксплуатируемые длительное время при существенно изменяющихся условиях эксплуатации.
Известна система электропитания (СЭП), содержащая фотоэлектрическую и аккумуляторную батареи, зарядное и разрядное устройства, а также схему управления, обеспечивающую стабилизацию выходного напряжения системы (фиг.3) [1] где 1 фотоэлектрическая батарея (БФ); 2 регулятор напряжения (РН); 3 нагрузка системы электропитания; 4 зарядное устройство (ЗУ); 5 - аккумуляторная батарея (АБ); 6 разрядное устройство (РУ); 7 экстремальный регулятор мощности (ЭРМ); 8 первый сумматор; 9 первый усилитель сигнала ошибки (УСО1); 10 источник опорного напряжения, задающий поддиапазон регулирования выходного напряжения СЭП регулятором напряжения (U оп); 11 - второй сумматор; 12 второй усилитель сигнала ошибок (УСО2); 13 нелинейный элемент; 14, 15 первый и второй модуляторы; 16 источник опорного напряжения, задающий поддиапазон регулирования напряжения БФ зарядным устройством (U опзу); 17 источник опорного напряжения, задающий поддиапазон регулирования напряжения БФ регулятором напряжения (U опрн); 18 третий сумматор; 19 третий усилитель сигнала ошибок (УСО3).
Достоинством данной СЭП является то, что при изменении вольтамперной характеристики БФ под воздействием дестабилизирующих факторов (температура, старение и т.д.), рабочее (текущее) напряжение БФ поддерживается с помощью силовых устройств РН и ЗУ вблизи его оптимального значения, при котором БФ генерирует максимально возможную в данных условиях мощность. Тем самым реализуется режим экстремального регулирования мощности БФ.
Первые входы первого 8 и третьего 18 сумматоров подключены к шине фотоэлектрической батареи 1.
Вторые входы этих сумматоров подключены к выходу экстремального регулятора мощности 7, который и определяет величину оптимального напряжения БФ в данных условиях функционирования.
Нелинейный элемент 13, например диод, пропускает сигнал в одном направлении от третьего усилителя сигнала ошибки 19 к входу второго сумматора 11 при определенном соотношении выходных сигналов третьего сумматора 18, а именно выходное напряжение ЭРМ, равное UБФ ОПТ, превышает сумму текущего напряжения БФ (UБФ) и выходного напряжения источника опорного напряжения 17 (UОП РН).
Принцип действия СЭП приведен на фиг. 4.
Система работает следующим образом.
При отсутствии мощности БФ (полное ее затенение) или ее нехватки для питания нагрузки напряжение на выходе СЭП стабилизируется разрядным устройством 6 с помощью своего устройства управления, обратная связь которого подключена к выходной шине СЭП (на фиг.3 не показано).
Когда мощности, генерируемой БФ, достаточно для питания нагрузки, выходное напряжение СЭП стабилизирует последовательный регулятор напряжения 2. Уровень стабилизируемого напряжения задается источником напряжения 10.
При отключенном зарядном устройстве 4 рабочее напряжение БФ превышает оптимальное значение
UБФ > UБФ ОПТ
и определяется текущим балансом мощности в системе
PH PБФA
(точка A на ВАХ БФ).
Избыток мощности БФ не нужен и он не используется.
При включении зарядного устройства оно начинает стабилизировать напряжение БФ на уровне, незначительно превышающем оптимальное значение (точка B на ВАХ БФ). Эта величина задается экстремальным регулятором 7 и источником 16 UБФ ОПТ+UОП ЗУ.
Мощность БФ расходуется на питание нагрузки и заряд АБ.
В этих режимах работы текущее напряжение БФ превышает величину UБФ ОПТ. Сигнал на выходе третьего сумматора 18 UБФ ОПТ (UБФ B + UОП РН) меньше нуля.
Этот отрицательный сигнал не проходит на вход второго сумматора 11 вследствие наличия нелинейного элемента 13 и не влияет на работу СЭП.
При увеличении мощности нагрузки доля мощности БФ идущей на заряд АБ уменьшается. При PН PБФ ОПТ (точка O на ВАХ БФ) PЗАР 0.
При дальнейшем увеличении мощности нагрузки (PН > PБФ ОПТ) UБФ становится меньше UБФ ОПТ в работу включается РУ, восполняя недостаток мощности.
Когда текущее напряжение БФ становится ниже величины, при которой выполняется условие
UБФ ОПТ (UБФ + UОП РН) > 0, т.е. UБФ < UБФ ОПТ UОП РН
(точка C на фиг.2), сигнал на выходе усилителя сигнала ошибки 19 становится положительным и через нелинейный элемент 13 поступает на выход второго сумматора 11. Этот сигнал смещает поддиапазон регулирования выходного напряжение с помощью РН до уровня поддиапазона регулирования РУ.
За счет работы силовых транзисторов РН с определенной скважностью напряжение БФ поддерживается на уровне незначительно ниже оптимального значения (точка C на ВАХ БФ).
Источники опорных напряжений 16, 17 (UОП РН и UОП ЗУ) задают положение поддиапазонов регулирования напряжения БФ с помощью ЗУ и РН на ВАХ БФ относительно ее оптимальной точки.
Недостатками данной системы являются сложность и низкая надежность.
Сложность обусловлена наличием третьего усилителя сигнала ошибки 19 и двух источников опорных напряжений 16, 17 (UОП РН и UОП ЗУ), величину которых необходимо устанавливать очень точно. В целях обеспечения малой погрешности стабилизации напряжения БФ в оптимальной точке (это определяет энергетическую эффективность использования мощности БФ) величины UОП РН и UОП ЗУ должны быть достаточно малыми.
Низкая надежность обусловлена тем, что даже при достаточно точной настройке напряжений указанных источников существует опасность параметров ЭРИ при воздействии дестабилизирующих факторов (температуры, старения, радиации и т.д.). Перекрытие же диапазонов недопустимо, так как нарушает логику функционирования СЭП и может привести, например, к разряду АБ при избытке мощности БФ.
Изобретение решает задачу упрощения системы и повышения надежности ее функционирования.
Эта задача решается за счет того, что для смещения диапазона регулирования РН при недостатке мощности БФ используется выходной сигнал имеющегося первого усилителя сигнала ошибки 9. Для этого к его выходу подключается вход дополнительно введенного нелинейного элемента.
На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемой системы электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи; на фиг.2 принцип действия предлагаемой системы.
Система содержит фотоэлектрическую батарею 1, соединенную через последовательный регулятор напряжения 2 с нагрузкой 3, а через зарядное устройство 4 с аккумуляторной батареей 5, подключенной к нагрузке через разрядное устройство 6.
Экстремальный регулятор мощности 7 соединен с первым входом первого сумматора 8, второй вход которого подключен к фотоэлектрической батарее, а выход соединен с входом первого усилителя сигнала ошибки 9, выход которого через первый нелинейный элемент 13 соединен с первым входом второго сумматора 11, а через второй нелинейный элемент 20 с входом первого модулятора 14, выход которого подключен к управляющему входу зарядного устройства.
Источник опорного напряжения 10 подключен ко второму входу второго сумматора, третий вход которого подключен к нагрузке, а выход через второй усилитель сигнала ошибки 12 и второй модулятор 15 соединен с управляющим входом регулятора напряжения.
Текущее напряжение БФ UБФ подается на первый сумматор 8, где сравнивается с выходным напряжением ЭРМ (UБФ ОПТ).
Сигнал разности (UБФ ОПТ UБФ) усиливается УСУ и поступает на входы нелинейных элементов (в простейшем случае в качестве нелинейных элементов могут быть использованы диоды). Нелинейный элемент 13 пропускает только положительный входной сигнал, а нелинейный элемент 20 только отрицательный.
В случае, если мощности, генерируемой БФ, достаточно для питания нагрузки, выходное напряжение СЭП стабилизирует последовательный регулятор напряжения. Напряжение БФ превышает оптимальное значение и определяется текущим балансом мощности в системе
PH=PБФА
что соответствует точке А на ВАХ БФ на фиг. 2.
При отключенном зарядном устройстве избыток мощности БФ не нужен и он не используется. При включенном зарядном устройстве этот избыток мощности используется для заряда АБ. Рабочая точка в этом случае точка В на ВАХ БФ.
Отрицательный сигнал (UБФ ОПТ UБФ B) не проходит через нелинейный элемент 13 на вход второго сумматора 11 и не оказывает влияния на работу регулятора напряжения.
Сумматор 11, входы которого подключены к источнику опорного напряжения 10 и нагрузке, усилитель 12 и модулятор 15 образуют широтно-импульсный модулятор, управляющий регулятором напряжения. РН стабилизирует выходное напряжение СЭП на уровне, задаваемом источником 10.
Отрицательное выходное напряжение усилителя сигнала ошибки 9 нелинейный элемент 20 поступает на вход модулятора 14.
Первый сумматор 8, усилитель сигнала ошибки 9 и первый модулятор 14 образуют широтно-импульсный модулятор, управляющий зарядным устройством. ЗУ стабилизирует напряжение БФ в диапазоне ΔUзу расположенном выше уровня напряжения UБФ ОПТ, задаваемого ЭРМ.
При увеличении мощности нагрузки доля мощности БФ, идущей на заряд АБ, уменьшается. Напряжение БФ понижается. Когда напряжение БФ станет ниже поддиапазона ΔUзу зарядное устройство закроется. При дальнейшем повышении мощности нагрузки напряжение БФ становится ниже значения UБФ ОПТ, разность (UБФ ОПТ UБФ C) меняет знак и нелинейный элемент 13 пропускает этот сигнал на вход второго сумматора 11. Вследствие этого диапазон регулирования выходного напряжения СЭП с помощью РН смещается вниз. Выходное напряжение СЭП понижается до уровня поддиапазона регулирования РУ. РУ стабилизирует выходное напряжение системы. РУ осуществляет питание нагрузки от БФ, поддерживая ее напряжение в диапазоне ΔUрн
Таким образом, за счет использования для смещения диапазона работы РН выходного сигнала первого усилителя сигнала ошибки 9 и разделения с помощью нелинейных элементов 13, 20 поддиапазонов регулирования РН и ЗУ обеспечивается повышение надежности работы системы при существенном упрощении ее схемной реализации.
Поддиапазоны регулирования напряжения БФ с помощью РН и ЗУ не пересекаются при любых изменениях напряжения БФ во всем диапазоне поиска максимума ее мощности.

Claims (1)

  1. Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи, содержащая фотоэлектрическую батарею, соединенную через последовательный регулятор напряжения с нагрузкой, а через зарядное устройство с аккумуляторной батареей, которая подключена к нагрузке через разрядное устройство, экстремальный регулятор мощности, соединенный с первым входом первого сумматора, второй вход которого подключен к фотоэлектрической батарее, а выход соединен с входом первого усилителя сигнала ошибки, первый модулятор, выход которого соединен с управляющим входом зарядного устройства, второй сумматор, входы которого подключены к выходу первого нелинейного элемента, источнику опорного напряжения и нагрузке, а выход через второй усилитель сигнала ошибки и второй модулятор соединен с управляющим входом регулятора напряжения, отличающаяся тем, что к выходу первого усилителя сигнала ошибки подключены входы первого нелинейного элемента и дополнительно введенного второго нелинейного элемента, а выход последнего соединен с входом первого модулятора.
RU95119971A 1995-11-27 1995-11-27 Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи RU2101831C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119971A RU2101831C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119971A RU2101831C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119971A RU95119971A (ru) 1997-12-20
RU2101831C1 true RU2101831C1 (ru) 1998-01-10

Family

ID=20174151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119971A RU2101831C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101831C1 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168827C1 (ru) * 2000-02-08 2001-06-10 ФГУП Научно-производственный центр "Полюс" Экстремальный регулятор мощности солнечной батареи
RU2195754C2 (ru) * 1999-09-01 2002-12-27 Игорь Константинович Чернилевский Устройство и способ отбора электрической энергии от солнечной батареи
RU2258292C2 (ru) * 2003-05-07 2005-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2337452C1 (ru) * 2007-06-26 2008-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током в составе автономной системы электропитания искусственного спутника земли и автономная система электропитания для его реализации
RU2338312C1 (ru) * 2007-09-25 2008-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия" Устройство подзарядки конденсаторной батареи на ответвительной подстанции
RU2378753C2 (ru) * 2005-04-28 2010-01-10 Роузмаунт Инк. Зарядная система для полевых устройств
RU2510116C1 (ru) * 2012-07-02 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ электропитания космического аппарата
RU2543079C2 (ru) * 2013-07-12 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2548661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2574565C1 (ru) * 2014-09-01 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Система электропитания космического аппарата с регулированием мощности солнечной батареи инверторно-трансформаторным преобразователем
RU2634513C2 (ru) * 2016-03-29 2017-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Высоковольтная система электропитания космического аппарата
RU2634612C2 (ru) * 2016-03-17 2017-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Высоковольтная система электропитания космического аппарата с индуктивно-емкостным преобразователем
RU2638564C1 (ru) * 2016-09-19 2017-12-14 Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (АО "АВЭКС") Способ экстремального регулирования выходной мощности фотоэлектрической батареи

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560720C1 (ru) * 2014-04-15 2015-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Система электропитания космического аппарата с экстремальным регулированием мощности солнечной батареи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Чернышев А.И. Автономные системы электроснабжения и пути их совершенствования. Системы автономного электроснабжения и электромеханические устройства Е.1. Аппаратура управления и преобразования энергии. Сб. научных трудов НПО "Полюс". - М.: ВНИИЭМ, 1992, с.5 - 16. *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195754C2 (ru) * 1999-09-01 2002-12-27 Игорь Константинович Чернилевский Устройство и способ отбора электрической энергии от солнечной батареи
RU2168827C1 (ru) * 2000-02-08 2001-06-10 ФГУП Научно-производственный центр "Полюс" Экстремальный регулятор мощности солнечной батареи
RU2258292C2 (ru) * 2003-05-07 2005-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2378753C2 (ru) * 2005-04-28 2010-01-10 Роузмаунт Инк. Зарядная система для полевых устройств
RU2337452C1 (ru) * 2007-06-26 2008-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током в составе автономной системы электропитания искусственного спутника земли и автономная система электропитания для его реализации
RU2338312C1 (ru) * 2007-09-25 2008-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия" Устройство подзарядки конденсаторной батареи на ответвительной подстанции
RU2510116C1 (ru) * 2012-07-02 2014-03-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ электропитания космического аппарата
RU2548661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2543079C2 (ru) * 2013-07-12 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2574565C1 (ru) * 2014-09-01 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Система электропитания космического аппарата с регулированием мощности солнечной батареи инверторно-трансформаторным преобразователем
RU2634612C2 (ru) * 2016-03-17 2017-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Высоковольтная система электропитания космического аппарата с индуктивно-емкостным преобразователем
RU2634513C2 (ru) * 2016-03-29 2017-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Высоковольтная система электропитания космического аппарата
RU2638564C1 (ru) * 2016-09-19 2017-12-14 Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы" (АО "АВЭКС") Способ экстремального регулирования выходной мощности фотоэлектрической батареи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2101831C1 (ru) Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи
US4839574A (en) Generator system utilizing a fuel cell
US7795753B2 (en) Fuel cell control system
US6873322B2 (en) Adaptive LCD power supply circuit
US6528977B2 (en) Power supply system provided with photovoltaic generator
CN103163928B (zh) 提供基准信号的集成电路、装置及其方法
US20080036440A1 (en) Systems and Methods for Providing Maximum Photovoltaic Peak Power Tracking
US6586906B1 (en) Solar rechargeable battery
KR100835091B1 (ko) 충전기 및 이 충전기를 구비한 직류-직류 컨버터, 및 그들의 제어 회로
KR101351349B1 (ko) 연료전지와 2차 전지를 이용한 하이브리드 전원 공급 장치
KR20100047159A (ko) 전력 변환 회로 및 방법
CN111181238A (zh) 一种卫星的det电源系统
US7116009B2 (en) Power distribution apparatus for distributing power to various electrical loads
US4785226A (en) Powder supply device with solar cell
CA2140535C (en) Electronic device having internal charge regulator for controlling application of a charging current thereto and associated method therefor
JP7438282B2 (ja) バッテリモジュール及び充電システム
CN117096971A (zh) 一种储能电源的充电管理方法及充电管理系统
JP2520963B2 (ja) 燃料電池直流並列運転システム
KR101737461B1 (ko) 태양전지에서 생성된 전력으로 제어 구동전원을 얻는 태양광 발전 시스템 및 그 방법
RU2392718C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
GB2090084A (en) Photovoltaic Battery Charging System
RU2258292C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током
US6498465B1 (en) Device for generating an adjustment signal for a D.C. converter
JP3228102B2 (ja) 太陽電池電源装置
CN108923520B (zh) 一种可实现串、并联运行自主负荷分配的光储一体化电源