㈠ 帮忙翻译一段话【电子类】
To design a kind of photovoltaic (pv) grid generation device, the simulation IR2110 IRF3205 mosfet and composed of H bridge constitute the DC to AC conversion and STC12C5A60S2 chip - complete PWM formation and feedback circuit control, STC12C5A60S2 complete system, realize the control of frequency tracking and phase synchronization, high transmission efficiency, less distortion, the experiment device is stable and reliable, and satisfy the design requirements, experiment shows that this method is effective.
㈡ 并网光伏发电系统如何才能离网工作
这个问来题涉及到分布自式电源的孤并网转换问题。
光伏系统能否并网取决于光伏逆变器,与光伏板本身无关,光伏逆变器可分为离网型和并网型,并网型指的是逆变器需要在电网的支持下才能正常运行,而离网型可自己运行。
在逆变器正常运行时,需要电网对其做频率、电压的参考,而逆变器则只需进行有功和无功的输出控制即可。在这种情况下,电网一旦断电,参考消失,那么你的逆变器也就无法正常发电。
解决方法有两种,要么把你的逆变器换了,买一个离网型的逆变器;要么,增加储能设备,在离网的情况下使用储能设备提供V/f支持,将你的系统改造成一个小小的光储微网,但是一般来说,不是专业人员的话,里面的运行和控制策略还是很复杂的。
综上,你提出的貌似是个很小的问题,但是不对设备进行投资改造的话是不可能完成的,如果不是专业人员的话,不建议自己做。
㈢ 求光伏并网发电模拟装置
很难呀
㈣ 如何估算分布式光伏并网系统的发电量
要估算复光伏发电系统的发制电量,需要知道系统安装当地的有效日照时间、系统效率、系统安装容量。也可向光伏系统安装商咨询,得到更为精准的发电量。要根据您的屋顶可利用的实际面积计算,对于地面电站和水泥屋顶来说,每平米可安装 50-70 瓦的组件;对于彩钢板屋顶和坡屋顶来说,每平米可安装 80-100 瓦组件. 在实际中,光伏组件在制造出来后就一直处于衰减的状态,不过在包装内未见光时衰减非常慢,一旦开始接受太阳光照射后,衰减会急剧加快,衰减一定比例后逐渐稳定下来。
㈤ 请问大家,谁有光伏太阳能路灯设计原理、光伏系统设计的电子书籍及理论知识,可否赐教一二
1、系统介绍
1.1 系统基本组成简介
系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱 (内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。
控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
1.2 工作原理介绍
系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。
2、系统设计思想
太阳能路灯的设计与一般的太阳能照明相比,基本原理相同,但是需要考虑的环节更多。下面将以香港真明丽集团有限公司的这款太阳能LED大功率路灯为例,分几个方面做分析。
2.1 太阳能电池组件选型
设计要求:广州地区,负载输入电压24V功耗34.5W,每天工作时数8.5h,保证连续阴雨天数7天。
⑴ 广州地区近二十年年均辐射量107.7Kcal/cm2,经简单计算广州地区峰值日照时数约为3.424h;
⑵ 负载日耗电量 = = 12.2AH
⑶ 所需太阳能组件的总充电电流= 1.05×12.2×÷(3.424×0.85)=5.9A
在这里,两个连续阴雨天数之间的设计最短天数为20天,1.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85为蓄电池充电效率。
⑷ 太阳能组件的最少总功率数 = 17.2×5.9 = 102W
选用峰值输出功率110Wp、单块55Wp的标准电池组件,应该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常运行。
2.2 蓄电池选型
蓄电池设计容量计算相比于太阳能组件的峰瓦数要简单。
根据上面的计算知道,负载日耗电量12.2AH。在蓄电池充满情况下,可以连续工作7个阴雨天,再加上第一个晚上的工作,蓄电池容量:
12.2×(7+1) = 97.6 (AH),选用2台12V100AH的蓄电池就可以满足要求了。
2.3 太阳能电池组件支架
2.3.1 倾角设计
为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多,我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。
关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨,近年来在一些学术刊物上出现得不少。本次路灯使用地区为广州地区,依据本次设计参考相关文献中的资料[1],选定太阳能电池组件支架倾角为16o。
2.3.2 抗风设计
在太阳能路灯系统中,结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。
⑴ 太阳能电池组件支架的抗风设计
依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。
在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。
⑵ 路灯灯杆的抗风设计
路灯的参数如下:
电池板倾角A = 16o 灯杆高度 = 5m
设计选取灯杆底部焊缝宽度δ = 4mm 灯杆底部外径 = 168mm
如图3,焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm =1.545m。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的双灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。考虑1.3的安全系数,F = 1.3×730 = 949N。
所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。
根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。
上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。
破坏面抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)
=π×(3×842×4+3×84×42+43)= 88768mm3
=88.768×10-6 m3
风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W
= 1466/(88.768×10-6) =16.5×106pa =16.5 Mpa<<215Mpa
其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。
所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。
2.4 控制器
太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控与防反接等。
蓄电池防过充、过放保护电压一般参数如表1,当蓄电池电压达到设定值后就改变电路的状态。
在选用器件上,目前有采用单片机的,也有采用比较器的,方案较多,各有特点和优点,应该根据客户群的需求特点选定相应的方案,在此不一一详述。
2.5 表面处理
该系列产品采用静电涂装新技术,以FP专业建材涂料为主,可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求,同时产品自洁性高、抗蚀性强,耐老化,适用于任何气候环境。加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装,使产品性能大大提高,达到了最严格的AAMA2605.2005的要求,其它指标均已达到或超过GB的相关要求。
3、结束语
整体设计基本上考虑到了各个环节;光伏组件的峰瓦数选型设计与蓄电池容量选型设计采用了目前最通用的设计方法,设计思想比较科学;抗风设计从电池组件支架与灯杆两块做了分析,分析比较全面;表面处理采用了目前最先进的技术工艺;路灯整体结构简约而美观;经过实际运行证明各环节之间匹配性较好。
目前,太阳能LED照明的初投资问题仍然是困扰我们的一个主要问题。但是,太阳能电池光效在逐渐提高,而价格会逐渐降低,同样地市场上LED光效在快速地提高,而价格却在降低。与太阳能的可再生、清洁无污染以及LED的环保节能相比,常规化石能源日趋紧张,并且使用后对环境会造成了日益严重的污染。所以,太阳能LED照明作为一种方兴未艾的户外照明,展现给我们的将是无穷的生命力和广阔的前景。
户用光伏电源产品的质量直接关系到用户的利益。目前我们国家有标准;GBT19064~2003家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法对户用光伏电源产品(以下简称产品)进行评价。该标准产品部件提出了相关的技术要求,对组装成一体的产品整体性没有评价标准。
2004年10月,lEC颁布了国际标准IEC62124独立光伏系统一设计验证(PhotovOItaic(PV1standa10nesystems—Des_gnvermcation),该标准制定了对独立光伏系统设计进行验证试验的程序,以及系统设计验证的技术要求,从而可以对系统整体性能进行评估。
标准的范围和目的
IEC62124标准所包括的技术性能测试方法和程序适用于独立光伏发电系统。独立光伏系统由多个部件组成,即使部件符合技术和安全标准,整个系统的技术指标是否满足设计要求,仍需进一步验证。该标准验证了系统的设计和性能,并对系统性能进行评估。
系统性能试验要求和抽样
系统应依据本标准的试验程序进行性能试验。在试验进行中,测试者应严格遵守制造商的操作、安装和连接指示。性能试验可以进行室外试验,也可以进行室内试验。如果试验现场的室外测试条件和标准中的模拟室外条件相似,可以进行室外试验。如果差别很大,则建议做室内试验。试验条件能够覆盖系统被设计和使用的主要气候区。试验需要同一型号的系统抽取两个样品,如果有一个系统在任何一种试验中不合格,那么另一满足标准要求的系统将重新接受整个相关试验。如果这一系统也不合格那么该设计将被认为达不到验证要求。
系统性能试验系统性能试验共分为三个阶段:预处理、性能试验、最大电压时负载运行的适用性。
1.预处理预处理试验的目的是为了确定系统正常运行时的HVD(蓄电池充满断开时的电压)、LVD(蓄电池欠压断开时的电压)。试验前应按照制造商的说明对蓄电池进行预处理(如果在系统文件中说明蓄电池不需要预处理,则不进行此项工作)。如果光伏组件为非晶硅,则应进行光致衰降试验。
2.性能试验有6个步骤
(1)初始容量试验(UBCO):按照标准要求安装好系统后,对蓄电池进行充电和放电,测量蓄电池容量,由此得到蓄电池的初始可用容量(UBCO)
(2)蓄电池充电循环试验(BC):给蓄电池再充电;
(3)系统功能试验(FT):主要验证系统和负载运行是否正常;
(4)第二次容量试验(UBCl):通过对蓄电池的充放电,测量蓄电池的第一次可用容量(UBCl)和系统的独立运行天数;
(5)恢复试验(RT):确定光伏系统对已经放电的蓄电池的再充电能力;
(6)最终容量试验(UBC2):通过对蓄电池进行充电和放电,测量蓄电池的第二次可用容量(UBC2)。性能试验6个步骤完成后,根据试验数据绘制系统特性曲线,从而确定系统平衡点,并得出使系统正常运行的安装地点的最小平均辐照量。
3.最大电压时负载运行试验验证负载运行在高辐照度和高充电状态下最大电压值时的适应性。在这些条件下负载将运行1小时。负载应不会损坏。系统性能试验从功能性、独立运行性和电池经过过放状态后的恢复能力等方面进行了全面测试,从而给出系统不会过早失效的合理确认。性能试验的合格依据:
(1)整个试验中负载必须保持运行状态,除非充电控制器在蓄电池过放电状态下与负载分离(如果发生了LVD,应注明这个数据);
(2)蓄电池容量的下降在整个测试期间不能超过10%;
(3)恢复:系统电压在“恢复试验”中应表现为上升趋势。、在整个恢复试验中,充入蓄电池的总安时数(Ah)应大于或等于UBCl的50%;
(4)在UBCl容量测试后,负载再次在第3个“恢复试验”循环时或之前开始运行;
(5)系统平衡点应和被定义的最小辐照量等级或低于此等级相匹配;
(6)测量的独立运行天数应和制造厂定义的最小独立运行天数或更多天数相匹配;
(7)根据制造商的技术指标,在高辐照度期间和高荷电状态下,负载运行不会因电池产生的最大电压而损坏;
(8)在试验期间不应有样品发生任何不正常的开路或短路现象。
完全满足上述条件的系统为合格,否则系统为不合格。
参考资料:http://www.solarbe.com/MarketTrade/TradeInfoDetail.aspx?InfoId=22863
㈥ 我要单片机编程练习题目,(我算半个入门)有针对性的,比如设计一个出租车计价器,秒表, 还有怎么把英...
做一个MP3的菜单吧,三个按键,显示三级菜单;
做一个AD采集的,测量电池电压,测测温度专;
串口通信:就是用属RS232和电脑连接;
电机驱动:用单片机控制几个电机正反转;
这些也差不多了,PDF,直接在文库里找中文版的吧
㈦ 太阳能光伏安装
安装光伏发电前期是不需要手续的,但是需要经过光伏厂家上门对房屋专屋顶进行勘测,属然后出具电站安装方案,安装之后,需要向电力雀前局申请光伏电站并网申请,申请通过之后接入国家电网,然后就可以使用了
如果你想了解更多光伏电站的使用和维护知识,可以在APP碳盈协同上了解一下,希望能够帮到你!
㈧ 全国大学生电子设计竞赛的历届赛题
第一届(1994年)全国大学生电子设计竞赛
A.简易数控直流电源
B.多路数据采集系统 第二届(1995年)全国大学生电子设计竞赛
A.实用低频功率放大器
B.实用信号源的设计和制作
C.简易无线电遥控系统
D.简易电阻、电容和电感测试仪 第三届(1997年)全国大学生电子设计竞赛
A.直流稳定电源
B.简易数字频率计
C.水温控制系统
D.调幅广播收音机 第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛
A.测量放大器
B.数字式工频有效值多用表
C.频率特性测试仪
D.短波调频接收机
E.数字化语音存储与回放系统 第五届(2001年)全国大学生电子设计竞赛
A.波形发生器
B.简易数字存储示波器
C.自动往返电动小汽车
D.高效率音频功率放大器
E.数据采集与传输系统
F.调频收音机 第六届(2003年)全国大学生电子设计竞赛
A.电压控制LC振荡器
B.宽带放大器
C.低频数字式相位测量仪
D.简易逻辑分析仪
E.简易智能电动车
F.液体点滴速度监控装置 第七届(2005年)全国大学生电子设计竞赛
A.正弦信号发生器
B.集成运放测试仪
C.简易频谱分析仪
D.单工无线呼叫系统
E.悬挂运动控制系统
F.数控恒流源
G.三相正弦波变频电源 第八届(2007年)全国大学生电子设计竞赛
A.音频信号分析仪
B.无线识别
C.数字示波器
D.程控滤波器
E.开关稳压电源
F.电动车跷跷板
G.积分式直流数字电压表
H.信号发生器
I.可控放大器
J.电动车跷跷板 第九届(2009年)全国大学生电子设计竞赛
A.光伏并网发电模拟装置
B.声音导引系统
C.宽带直流放大器
D.无线环境监测模拟装置
E.电能收集充电器
F.数字幅频均衡功率放大器
G.低频功率放大器
H.LED点阵书写显示屏
I.模拟路灯控制系统 A.开关电源模块并联供电系统
B.基于自由摆的平板控制系统
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D. LC 谐振放大器
E.简易数字信号传输性能分析仪
F.帆板控制系统
G.简易自动电阻测试仪
H.波形采集、存储与回放系统 A.单相AC-DC变换电路
B.四旋翼自主飞行器
C.简易旋转倒立摆及控制装置
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