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gdsun新蟲 (小有名氣)
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【求助】有了解超級電容的么? 已有7人參與
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想用超級電容來存儲太陽能, 如何鏈接和控制? 一點都不懂! |
禁蟲 (著名寫手)
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新蟲 (初入文壇)
鐵桿木蟲 (著名寫手)
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超級電容的容量比通常的電容器大得多。由于其容量很大,對外表現和電池相同,因此也有稱作“電容電池”。 超級電容的特點 (1)充電速度快,充電10秒~10分鐘可達到其額定容量的95%以上; (2)循環(huán)使用壽命長,深度充放電循環(huán)使用次數可達1~50萬次,沒有“記憶效應”; 。3)大電流放電能力超強,能量轉換效率高,過程損失小,大電流能量循環(huán)效率≥90%; 。4)功率密度高,可達300W/KG~5000W/KG,相當于電池的5~10倍; 。5)產品原材料構成、生產、使用、儲存以及拆解過程均沒有污染,是理想的綠色環(huán)保電源; (6)充放電線路簡單,無需充電電池那樣的充電電路,安全系數高,長期使用免維護; 。7)超低溫特性好,溫度范圍寬-40℃~+70℃; 。8)檢測方便,剩余電量可直接讀出; 。9)容量范圍通常0.1F--1000F 。 法拉(farad),簡稱“法”,符號是F 1法拉是電容存儲1庫侖電量時,兩極板間電勢差是1伏特1F=1C/1V 1庫侖是1A電流在1s內輸運的電量,即1C=1A·S。 1庫侖=1安培·秒 1法拉=1安培·秒/伏特。 類比 電瓶(蓄電池)12伏14安時的放電量=14*3600/12=4200 法拉(F) 地球的電容值僅有1-2F左右 超級電容與電池比較,有如下特性: a.超低串聯(lián)等效電阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是鋰離子電池的數十倍以上,適合大電流放電,(一枚4.7F電容能釋放瞬間電流18A以上)。 b. 超長壽命,充放電大于50萬次,是Li-Ion電池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd電池的1000倍,如果對超級電容每天充放電20次,連續(xù)使用可達68年。 c. 可以大電流充電,充放電時間短,對充電電路要求簡單,無記憶效應。 d. 免維護,可密封。 e.溫度范圍寬-40℃~+70℃,一般電池是-20℃~60℃。 補充 ◆ 超級電容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫雙電層電容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黃金電容、法拉電容,通過極化電解質來儲能。它是一種電化學元件,但在其儲能的過程并不發(fā)生化學反應,這種儲能過程是可逆的,也正因為此超級電容器可以反復充放電數十萬次。 ◆ 超級電容器可以被視為懸浮在電解質中的兩個無反應活性的多孔電極板,在極板上加電,正極板吸引電解質中的負離子,負極板吸引正離子,實際上形成兩個容性存儲層,被分離開的正離子在負極板附近,負離子在正極板附近。(見圖1) 一、超級電容器為何不同于傳統(tǒng)電容器其"超級"在哪? ◆ 超級電容器在分離出的電荷中存儲能量,用于存儲電荷的面積越大、分離出的電荷越密集,其電容量越大。 ◆ 傳統(tǒng)電容器的面積是導體的平板面積,為了獲得較大的容量,導體材料卷制得很長,有時用特殊的組織結構來增加它的表面積。傳統(tǒng)電容器是用絕緣材料分離它的兩極板,一般為塑料薄膜、紙等,這些材料通常要求盡可能的薄。 ◆ 超級電容器的面積是基于多孔炭材料,該材料的多孔結夠允許其面積達到2000m2/g,通過一些措施可實現更大的表面積。超級電容器電荷分離開的距離是由被吸引到帶電電極的電解質離子尺寸決定的。該距離(<10 Å)和傳統(tǒng)電容器薄膜材料所能實現的距離更小。 ◆ 這種龐大的表面積再加上非常小的電荷分離距離使得超級電容器較傳統(tǒng)電容器而言有驚人大的靜電容量,這也是其“超級”所在。 二超級電容器有哪些優(yōu)點和缺點? 1、 優(yōu)點 ◆ 在很小的體積下達到法拉級的電容量; ◆ 無須特別的充電電路和控制放電電路 ◆ 和電池相比過充、過放都不對其壽命構成負面影響; ◆ 從環(huán)保的角度考慮,它是一種綠色能源; ◆ 超級電容器可焊接,因而不存在象電池接觸不牢固等問題; 2、缺點 ◆ 如果使用不當會造成電解質泄漏等現象; ◆ 和鋁電解電容器相比,它內阻較大,因而不可以用于交流電路; 三、超級電容器都有哪些應用? ◆ 超級電容器的低阻抗對于當今許多高功率應用是必不可少的。對于快速充放電,超級電容器小的ESR意味著更大的功率輸出。 ◆ 瞬時功率脈沖應用,重要存儲、記憶系統(tǒng)的短時間功率支持。 四、應用舉例 1、快速充電應用,幾秒鐘充電,幾分鐘放電。例如電動工具、電動玩具; 2、在UPS系統(tǒng)中,超級電容器提供瞬時功率輸出,作為發(fā)動機或其它不間斷系統(tǒng)的備用電源的補充; 3、應用于能量充足,功率匱乏的能源,如太陽能; 4、當公共汽車從一種動力源切換到另一動力源時的功率支持; 5、小電流,長時間持續(xù)放電,例如計算機存儲器后備電源; 五、我可以多快給超級電容器放電? ◆ 超級電容器可以快速充放電,峰值電流僅受其內阻限制,甚至短路也不是致命的。 ◆ 實際上決定于電容器單體大小,對于匹配負載,小單體可放10A,大單體可放1000A。 ◆ 另一放電率的限制條件是熱,反復地以劇烈的速率放電將使電容器溫度升高,最終導致斷路。 六、我怎么樣控制超級電容器的放電? ◆ 超級電容器的電阻阻礙其快速放電,超級電容器的時間常數τ在1~2s,完全給阻-容式電路放電大約需要5τ,也就是說如果短路放電大約需要5~10s。(由于電極的特殊結構它們實際上得花上數個小時才能將殘留的電荷完全放干凈) 七、超級電容器比電池更好? ◆ 超級電容器不同于電池,在某些應用領域,它可能優(yōu)于電池。有時將兩者結合起來,將電容器的功率特性和電池的高能量存儲結合起來,不失為一種更好的途徑。 ◆ 超級電容器在其額定電壓范圍內可以被充電至任意電位,且可以完全放出。而電池則受自身化學反應限制工作在較窄的電壓范圍,如果過放可能造成永久性破壞。 ◆ 超級電容器的荷電狀態(tài)(SOC)與電壓構成簡單的函數,而電池的荷電狀態(tài)則包括多樣復雜的換算。 ◆ 超級電容器與其體積相當的傳統(tǒng)電容器相比可以存儲更多的能量,電池與其體積相當的超級電容器相比可以存儲更多的能量。在一些功率決定能量存儲器件尺寸的應用中,超級電容器是一種更好的途徑。 ◆ 超級電容器可以反復傳輸能量脈沖而無任何不利影響,相反如果電池反復傳輸高功率脈沖其壽命大打折扣。 ◆ 超級電容器可以快速充電而電池快速充電則會受到損害。 ◆ 超級電容器可以反復循環(huán)數十萬次,而電池壽命僅幾百個循環(huán)。 八、如何選擇我所需的超級電容器? ◆ 首先,功率要求、放電時間及系統(tǒng)電壓變化起決定作用。 ◆ 超級電容器的輸出電壓降由兩部分組成,一部分是超級電容器釋放能量;另一部分是由于超級電容器內阻引起。兩部分誰占主要取決于時間,在非?斓拿}沖中,內阻部分占主要的,相反在長時間放電中,容性部分占主要。 ◆ 以下基本參數決定您選擇電容器的大小 1、 最高工作電壓; 2、 工作截止電壓; 3、 平均放電電流; 4、 放電時間多長。 超級電容器使用注意事項 1、超級電容器具有固定的極性。在使用前,應確認極性。 2、超級電容器應在標稱電壓下使用: 當電容器電壓超過標稱電壓時,將會導致電解液分解,同時電容器會發(fā)熱,容量下降,而且內阻增加,壽命縮短,在某些情況下,可導致電容器性能崩潰。 3、超級電容器不可應用于高頻率充放電的電路中,高頻率的快速充放電會導致電容器內部發(fā)熱,容量衰減,內阻增加,在某些情況下會導致電容器性能崩潰。 4、超級電容器的壽命: 外界環(huán)境溫度對于超級電容器的壽命有著重要的影響。電容器應盡量遠離熱源。 5、當超級電容器被用做后備電源時的電壓降: 由于超級電容器具有內阻較大的特點,在放電的瞬間存在電壓降,ΔV=IR。 6、使用中環(huán)境氣體: 超級電容器不可處于相對濕度大于85%或含有有毒氣體的場所,這些環(huán)境下會導致引線及電容器殼體腐蝕,導致斷路。 7、超級電容器的存放: 超級電容器不能置于高溫、高濕的環(huán)境中,應在溫度-30+50℃、相對濕度小于60%的環(huán)境下儲存,避免溫度驟升驟降,因為這樣會導致產品損壞。 8、超級電容器在雙面線路板上的使用: 當超級電容器用于雙面電路板上,需要注意連接處不可經過電容器可觸及的地方,由于超級電容器的安裝方式,會導致短路現象。 9、當把電容器焊接在線路板上時,不可將電容器殼體接觸到線路板上,不然焊接物會滲入至電容器穿線孔內,對電容器性能產生影響。 10、安裝超級電容器后,不可強行傾斜或扭動電容器,這樣會導致電容器引線松動,導致性能劣化。 11、在焊接過程中避免使電容器過熱: 若在焊接中使電容器出現過熱現象,會降低電容器的使用壽命,例如:如果使用厚度為1.6mm的印刷線路板,焊接過程應為260℃,時間不超過5s。 12、焊接后的清洗: 在電容器經過焊接后,線路板及電容器需要經過清洗,因為某些雜質可能會導致電容器短路。 13、將電容器串聯(lián)使用時: 當超級電容器進行串聯(lián)使用時,存在單體間的電壓均衡問題,單純的串聯(lián)會導致某個或幾個單體電容器過壓,從而損壞這些電容器,整體性能受到影響,故在電容器進行串聯(lián)使用時,需得到廠家的技術支持。 14、其他: 在使用超級電容器的過程中出現的其他應用上的問題,請向生產廠家咨詢或參照超級電容器使用說明的相關技術資料執(zhí)行。 |

新蟲 (小有名氣)
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以下這篇文章或許對您會有幫助的。 基于超級電容器儲能的光伏控制器設計 1 前言 能源是人類社會存在和發(fā)展的重要物質基礎,隨著社會的發(fā)展,能源日漸減少,并伴隨著環(huán)境問題日益突出,使得越來越多的國家把目光投向可再生能源。太陽能作為重要能源之一,以其永不枯竭,無污染等優(yōu)點,正得到迅速的發(fā)展。但是太陽能電池在其工作過程中,由于受環(huán)境(主要包括日照強度,溫度)的影響,其輸出具有明顯的非線性特性,造成電池與負載之間的不匹配,從而不能使太陽能最大效率地轉化為電能輸出。為了實現光伏發(fā)電系統(tǒng)的功率輸出最大化,就需要對光伏電池的最大功率點進行跟蹤控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。 在光伏控制技術上,MPPT控制方法有很多種,目前市場上常用的是使用CVT(恒定電壓跟蹤)控制技術的控制器,因為CVT法較為簡單,制造相對也容易,但是此種控制技術帶來了較為嚴重的功率損失,相對于光伏電池價格的高昂以及電力電子技術的日益發(fā)展,顯得很不經濟實用。 因此各種具有MPPT功能的光伏控制器逐漸發(fā)展起來,本文所設計控制器即是一種基于“電壓擾動法”采用高性能單片機實現的小型光伏控制器,控制超級電容器充放電。 2 光伏電池的基本原理及其光伏特性 光伏電池是一種利用光生伏打效應把光能轉換為電能的器件,當太陽光照射到半導體P-N結時,會在P-N結兩邊產生光生電壓,接上負載,就會產生電流。該電流與光照強度成正比,當接受的光強一定時,就可以將光伏電池看成是恒流源。光伏電池由于受外界環(huán)境(主要包括溫度,光照強度)的影響,使它的輸出具有明顯的非線性。 由圖1(a)和圖1(b)中光伏電池在標準溫度及標準光強下的P-V特性可以看出,光伏電池的輸出特性受環(huán)境變化影響很大,其中光照強度主要影響光伏電池電流,而光伏電池電壓主要受溫度影響,因此簡單的CVT控制技術是不能滿足光伏電池最大功率輸出要求的,從而使得MPPT控制技術更加適用。 3 超級電容器儲能原理及等效電路模型 3.1 超級電容器儲能原理 超級電容器(Super-capacitor)是近年來出現的一種新型儲能器件,與常規(guī)電容器相比,其容量可達法拉級甚至數千法拉。它兼有常規(guī)電容器功率密度大,普通電池能量密度高的優(yōu)點,并且具有充放電時間短,循環(huán)性能好,使用壽命長,使用溫度范圍寬,對環(huán)境無污染等特點。因此,從某種意義上講,超級電容器有著傳統(tǒng)電容器和電池的雙重功能,彌補了兩個傳統(tǒng)技術間的空白,因此具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 超級電容器的能量儲存在雙電層和電極內部。當用直流電源為超級電容器單體充電時,電解質中的正、負離子取向聚集到固體電極表面,形成“電極/溶液”雙電層,用以貯存電荷。 超級電容器作為大功率物理二次電源,在國民經濟各領域用途十分廣泛。超級電容器與蓄電池并聯(lián)使用可以作為混合型電動車的加速或啟動電源;可以用作led/’’ target=’’_blank’’>光電功能電子手表和計算機存儲器等小型裝置的電源;在高壓變電站及開關站中,超級電容器的使用保證了分閘能量供應的絕對可靠,同時保留了傳統(tǒng)電容儲能式硅整流分合閘裝置的優(yōu)點;除此之外,超級電容器在光伏發(fā)電中的應用也日益廣泛。本文利用超級電容器在光伏系統(tǒng)中的應用,設計了一種控制超級電容器充放電的最大功率控制器。 由于超級電容器單體電壓較低,本設計選用了5個參數為2 400 F,2.7 F的超級電容器,將它們串聯(lián)起來作為儲能器件使用,電容量為480 F,工作電壓范圍為3.5~13.5 V,此時,超級電容器組件可儲能為: 最大可釋放的能量為: 由上面的計算可知,超級電容器的能量是依靠其電容值與其端電壓而得到的,與電容值成正比關系,與其端電壓的平方成正比關系。在超級電容器使用中,端電壓是隨著充放電而變化的。 3.2 超級電容器等效電路模型 等效電路模型對超級電容器儲能系統(tǒng)的分析和設計都很重要,工程用等效電路模型應該能夠盡可能多的反映其_內部物理結構特點,而且模型中的參數應容易測量。 最簡單的超級電容器等效模型,是只有一個阻容單元構成的RC模型,如圖2(a)所示,包括理想電容器C、等效串聯(lián)內阻Rs、等效并聯(lián)內阻Rp。等效串聯(lián)內阻Rs表示超級電容器的總串聯(lián)內阻,在充放電過程中會產生能量損耗,一般以熱的形式表現,還會因阻抗壓降而使端電壓出現波動,產生電壓紋波。等效并聯(lián)內阻Rp反映7超級電容器總的漏電情況,一般只影響長期儲能過程,也稱為漏電電阻。文獻[9]對超級電容器的自放電回路的時間常數進行了測試,長達數十小時至上百小時,遠遠高于充放電時間常數。而且,在實際應用中,超級電容器一般通過功率變換器與電源連接,并處于較快的和頻繁的充放電循環(huán)過程中,因此,Rp的影響可以忽略。因此,可以進一步將超級電容器模型簡化為理想電容器和等效串聯(lián)內阻的串聯(lián)結構,如圖2(b)所示。 RC等效模型結構簡單,能夠較準確地反映出超級電容器在充放電過程中的外在電氣特征,將器件并聯(lián)或串聯(lián)不會影響其特性。因此,超級電容器組的等效電路也可以近似為RC結構,其等效串聯(lián)內阻Rarray: 其中,Ns為串聯(lián)器件數,Np為并聯(lián)支路數。 3.3 超級電容器儲能系統(tǒng) 在系統(tǒng)中,超級電容器具有兩大功能。首先,作為能量儲存裝置,在白天時儲存光伏電池提供的能量,在夜間或陰雨天光伏電池不能發(fā)電時向負載供電;其次,與光伏電池及控制器相配合,實現MPPT。 超級電容器儲能系統(tǒng)主要由太陽能電池板,超級電容器,開關,DC-DC變換器,放電回路及檢測控制電路幾部分組成。圖3為超級電容器儲能系統(tǒng)的原理框圖如圖3所示。 4 控制器主回路及其工作原理 4.1 MPPT控制方法 光伏電池最大功率點控制方法有很多種,如CVT(恒壓控制),電壓擾動法(也稱登山法),導納增量法,二次插值法等,各有優(yōu)缺點。本設計采用的是電壓擾動法,此方法控制思路簡單,容易實現,可實現對最大功率點跟蹤的控制,提高系統(tǒng)的利用率。 電壓擾動法的原理是通過將本次光伏方陣的輸出功率和上次的相比較,來確定是增加還是減小光伏方陣工作電壓來實現MPPT。如圖4所示,若△P>0,說明光伏電池工作在峰值電壓左側,則需要繼續(xù)增大工作電壓,從左邊向最大功率點靠近;若△P<0,則說明光伏電池工作在峰值電壓右側,需減小工作電壓,從右側向最大功率點靠近;若△P=0,則說明光伏電池正處于最大功率點附近,于是保持工作電壓不變即可。 4.2 控制器主回路硬件的實現 圖5為控制器主回路及控制電路框圖,它采用脈寬調制的方法,通過控制開關管Q的開通狀態(tài)將光伏電池的直流信號變換成一個可變占空比的脈沖信號,從而改變光伏電池的等效負載,進而達到MPPT功能。 圖中充電主回路采用的是BUCK型降壓電路,適合本試驗用25 W光伏電池給13.5 V超級電容器組的獨立光伏系統(tǒng)。BUCK變換器的工作原理是通過斬波形式將平均輸出電壓降低,通過調節(jié)占空比來達到調節(jié)光伏電池輸出電壓的目的,使其輸出電壓能夠保持在最大功率點的電壓處。工作過程中,開關管Q反復導通和截止,兩種不同狀態(tài)的切換,將光伏電池輸出的直流電壓轉換為脈沖形式的電壓,再經過L,C濾波,形成直流電壓輸出。 采用降壓斬波電路作為MPPT控制的主回路,是考慮到降壓斬波電路容易控制,完全可以實現最大功率跟蹤功能。以本系統(tǒng)為例說明:系統(tǒng)選用25 W光伏電池,最大功率點電壓為17.5 V。光伏電池電壓受光照及溫度的影響,即使是在惡劣的環(huán)境下S=200 W/m2,T=70℃,最大功率點電壓也為14.4 V,大于13.5 V的超級電容器組,因此完全能夠達到MPPT功能。 系統(tǒng)所用的單片機為Silicon公司生產的C8051F310單片機。C8051F310芯片是完全集成的混合信號片上系統(tǒng)型MCU芯片,具有高速、流水線結構的8051兼容的CIP-51內核(可達25 MIPS);全速,非侵入式的在系統(tǒng)調試接口(片內);真正10位200 kS/s的25通道單端/差分ADC;具有高精度可編程的24.5 MHz內部振蕩器;16 kB可在系統(tǒng)編程的FLASH存儲器,1 280 B片內RAM;硬件實現的SMBUS/I2C,增強型SPI串行接口和增強型UART;4個通用的16位定時器;具有5個捕捉,比較模塊和看門狗定時器功能的可編程計數器/定時器電池(PCA),每個模塊都可以獨立地實現8位或16位脈寬調制功能;具有19個I/O端口(容許5 V輸入);2.7~3.6 V的工作電壓,70%的指令執(zhí)行時間為一個或兩個系統(tǒng)時間周期,具有擴展的中斷系統(tǒng),是一款功能強大,性價比高的芯片。 該控制器通過單片機A/D采樣通道將從主回路采樣到的光伏電池電壓,電流及超級電容器組端電壓,經轉化采到單片機內,并計算出光伏電池的輸出功率。然后根據MPPT控制方法,從單片機口輸出一個頻率約為24 kHz的PWM波,此脈沖波通過光耦TLP250來驅動開關管,最終達到利用MPPT控制來給超級電容器充電。 該系統(tǒng)負載為大功率LED燈,超級電容器給LED燈供電。當控制器檢測到晚上或天陰,即單片機給出控制信號,使超級電容器開始放電,LED燈亮。因為LED燈在工作過程中要求工作電壓或電流恒定,因而,需要在超級電容器與負載之間設計穩(wěn)壓器或恒流器。該系統(tǒng)中選用了一種降壓芯片及一種恒流芯片,使LED燈工作在穩(wěn)定狀態(tài)。 超級電容器的放電問題,理論上可以完全放電,但事實上會影響超級電容器的壽命,而且負載額定電壓對超級電容器的電壓也有一定的要求,因此還是要設計控制器的過充,過放功能。防止超級電容器過充,過放也是通過單片機檢測超級電容器端電壓,看其是否超過了設計的限定值,如果超過了,則同樣通過單片機發(fā)出控制信號,控制充電回路及放電回路,達到防過充、防過放的目的。 從圖5中可以看到,二極管D1起到防反充的作用,即只有當光伏電池電壓高于超級電容器端電壓時才能夠導通,而當陰天或晚上時,光伏電池電壓低于超級電容器電壓時,防止超級電容器給光伏電池放電。 4.3 系統(tǒng) 軟件的實現 該系統(tǒng)的軟件采用C語言編寫,通過JTAG口下載到單片機中。其中程序需要完成對系統(tǒng)時鐘,I/O口,A/D轉換,定時器T0,PCA及PWM的初始化,光伏電池電壓,電流,及超級電容器端電壓的采樣程序,光伏電池功率的計算,比較,以及MPPT的控制程序。單片機不斷地對采樣電壓、電流進行轉換計算,調整PWM值,調節(jié)占空比,采用查詢的方式查詢系統(tǒng)的最大功率點,反復判斷系統(tǒng)是否達到了最大功率點。圖6為MPPT控制流程圖。 5 實驗結果及分析 實驗器材:25 W光伏電池,13.5 V,480 F電容器組,初始電壓為4.7 V。用本文所設計的控制器對超級電容器充電和直接用光伏電池對超級電容器直充相比較。 表1為光伏電池直接給超級電容器充電,每隔10 min測量一次光伏電池電壓,可以看出光伏電池的輸出電壓不斷地上升,且數值和超級電容器端電壓相差不多,說明超級電容器端電壓牽制了光伏電池的輸出電壓,導致光伏電池并不是以最大功率輸出,造成嚴重的功率損失。 表2為使用本文設計的控制器給超級電容器充電,每隔10 min測量一次光伏電池電壓,可以看出光伏電池端電壓幾乎保持不變,不隨超級電容器端電壓的上升而變化,說明MPPT控制起了作用,達到了預期效果。 該系統(tǒng)中,光伏電池和超級電容器之間用降壓斬波器連接,超級電容器端電壓與光伏電池輸出電壓的比值近似等于降壓斬波器的占空比。 圖7為超級電容器端電壓為4.8 V和9.3 V時單片機發(fā)出的脈沖波形,結合表2中光伏電池端電壓,可看出占空比大小基本符合要求。 6 結語 實驗證明,采用單片機C8051F310構成的MPPT控制器能夠實現光伏電池的最大功率跟蹤控制,并具有體積小,價格低和接線簡單等優(yōu)點,因而具有實用價值。 |
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