太阳能组合电源-bluesky.ppt
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1、TAL系列通信用太阳能组合电源系统,产品及应用介绍北京易达新电源设备有限公司2012年5月,北京易达新电气成套设备有限公司简介,北京易达新电气成套设备有限公司成立于2001年,是一家致力于机房电源、工业电源、太阳能控制电源等全方面方案研究和解决的高新技术企业。,合作方,1.易达新电源公司是美国BLUESKY太阳能控制电源在中国的核心合作伙伴,负责BLUESKY在国内的技术推广及系统集成。2.2001年公司和挪威易达ELTEK电源结成紧密合作关系,成为其在中国电力、石油、石化、运输行业的唯一销售和技术服务合作伙伴。2006年开始,挪威易达授权我司采用其电源模块进行电源系统生产,并取得了国家相关部
2、门的认证证书。,合作方,3.2006年初,公司与美国西恩迪集团达成合作协议,取得美国大力神原装进口2V电池中国总代,12V电池北方总代理;4.同年,公司与英国CHLORIDE集团公司签定合作协议,成为其工业UPS在石油化工业唯一指定代理;5.2007年,公司推出自主品牌易达新EPS和直流电源,完成了公司在低压电源领域产品方案的全面部署。,型号规格齐全的世界级电源产品,BLUE SKY 系列太阳能控制器,48V 24V系列高功率密度整流器,逆变器,DC/DC 转换器(装置),完整的通信电源解决方案,户内电源,户外电源,嵌入式电源,太阳能控制电源,太阳能控制器,产品用途,通信、仪表、管道阴极保护等
3、的供电电源中继站、微波站、OPGW光缆工程、阀室控制电源等,TAL系列通信用太阳能组合电源系统 介绍,系统构成,太阳能电池方阵储能蓄电池组组合太阳能电源控制柜SB系列太阳能充电控制器(模块化组合)PV方阵输入接口蓄电池组接口开关电源输入接口(可选)三源自动切换装置系统工作指示装置交、直流配电柜(选装),典型系统方案,太阳能电源供电系统,典型系统方案,太阳能和市电高频开关电源组合供电系统,典型系统方案,太阳能和油机高频开关电源组合供电系统,传统太阳能设计的关注点,1太阳能极板(封装工艺、属性、转换效率等)2高频开关电源3 电池,忽略的问题,太阳能控制器(工作方式、稳定性、平稳性)太阳能控制器对整
4、个太阳能供电系统设计容量的影响太阳能极板、充电控制器、高频开关电源系统、电池系统设计时的匹配性,最新控制器技术特点,采用高频变换稳压技术采用最大功率点MPPT跟踪技术采用系统设计方法,最新控制器技术特点,1.高频变换稳压技术 通过一组高效可靠的电源MOSFET(场效应晶体管),能够在高频下迅速开关,得以精确控制输出电压和MPPT。同时起输出电压稳定可调,避免了传统投切式控制器机械的切换极板带来的电压阶跃性变化对系统及负载的影响。,最新控制器技术特点,2.最大功率跟踪MPPT技术 Maximum Power Point Tracking,最大功率点跟踪技术(MPPT),它能允许太阳能电池板输出其
5、产生的所有能量。MPPT没有物理式“切阵”动作,通过MPPT控制器可以使太阳能电池板产生的所有能量得以通过,控制器最大能获得30%以上的电流增益。,最大功率跟踪MPPT技术,最大功率跟踪MPPT技术与常规控制器功率对比,最大功率点跟踪技术优势介绍,优点一在蓄电池深放电、温度寒冷的情况下,PV方阵通过SB系列控制器,能够保持在最大功率点输出,保证系统可以得到最大的功率源,优点二,太阳能的设计往往是要充分考虑最极至的恶劣环境,如长时间持续阴雨等。有日照时,在保证给负载供电的情况下,应尽可能最快速的、给蓄电池充足电,以保持后备持续时间恢复。而在阴雨天里或蓄电池深放电这种极致使用时,BLUESKY太阳
6、能充电控制器采用的最大功率点跟踪技术恰恰发挥了自己的技术长处,弥补了这种在使用中存在的问题。,优点三:,传统做法(如果有考虑的话):加大极板容量,至少增加30%,不然不足以满足按规定时间恢复后备蓄能的要求;,采用MPPT技术,在比传统控制器少30%容量的情况下,可保持按规定时间将蓄电池充满。在克服太阳能系统受阴雨天等环境影响较大这一缺点的同时,保证了太阳能供电系统作为应急使用电源的任务的完成。,因此,考虑太阳能供电系统的优化设计,不仅要考虑太阳能极板能否承受所有负载的供电,还要考虑连续经历阴雨天、日照不足、蓄电池深放电后、环境温度过低情况,整个系统后备力量的恢复时间。,3.系统设计方法,太阳能
7、组合电源是一个由能量采集、输送、控制、储存、分配等多个单元构成的系统,最新控制器技术特点,系统设计方法,现场条件:安装地点的气象条件、地理条件、负荷容量、负荷等级、系统电压停电后要求持续供电时间要求停电后恢复蓄电池90%容量的时间等等,设计参数:太阳能方阵的理想供电电流方阵的峰值功率等等,系统部件,太阳电池方阵采用国际、国内知名的京瓷、夏普、尚德、英利等公司生产的优质太阳电池组件,组件转换效率高、性能稳定、质量可靠;根据安装地点的气象条件、地理条件、负荷容量、负荷等级、系统电压结合组件规格特性、环境参数进行系统匹配设计,使太阳电池方阵的输出特性好,配比损失小,提高了方阵的输出效率。,优化设计的
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