光伏充電 最新動(dòng)態(tài)

學(xué)術(shù)論文 快訊
智能光伏充電控制系統(tǒng)的研究【摘要】:在能源日漸枯竭、環(huán)境污染日益嚴(yán)重的今天,太陽(yáng)能作為一種新興的綠色能源,以其取之不竭、用之不盡、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),受到人們?cè)絹?lái)越多的重視。作為太陽(yáng)能利
2024-08-19
光伏發(fā)電系統(tǒng)MPPT技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)【摘要】:在全球能源快速消耗和環(huán)境污染日益嚴(yán)重的今天,太陽(yáng)能因具有可再生和無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),深受人們的關(guān)注,光伏發(fā)電作為太陽(yáng)能一種有效的利用方式,也
2024-08-19
基于STM32的20KW光伏離網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)及MPPT技術(shù)的研究【摘要】:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,常規(guī)能源大規(guī)模消耗引發(fā)的能源危機(jī)和環(huán)境污染日趨嚴(yán)重,人類越來(lái)越重視對(duì)綠色新能源的開(kāi)
2024-08-19
便攜式電子產(chǎn)品光伏充電技術(shù)研究【摘要】:本論文是以針對(duì)便攜式電子產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的光伏充電器為主要研究對(duì)象,系統(tǒng)方案的選擇主要考慮了最大功率點(diǎn)跟蹤、DC-DC轉(zhuǎn)換電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、控制策略以
2024-08-19
蓄電池光伏充電及其狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研究【摘要】:人類社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步使得我們對(duì)能源的需求急劇增長(zhǎng),有限的化石燃料日益枯竭,能源使用對(duì)環(huán)境的污染日益嚴(yán)重,光伏發(fā)電成為一種最具發(fā)展前景的
2024-08-19
學(xué)術(shù)論文 快訊
鉛酸蓄電池光伏充電控制器的研究【摘要】:隨著當(dāng)今社會(huì)飛速發(fā)展,環(huán)境污染日益嚴(yán)重,發(fā)展清潔能源迫在眉睫,而太陽(yáng)能作為一種清潔的可再生能源,是未來(lái)新型能源開(kāi)發(fā)的首選。太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化成電能后
2024-08-19
學(xué)術(shù)論文 快訊
便攜式光伏電源能量管理系統(tǒng)【摘要】:隨著地球上眾多不可再生能源的過(guò)度開(kāi)采和利用,使得能源問(wèn)題成為當(dāng)今世界需首要解決的問(wèn)題之一。太陽(yáng)能相比化石能源,其充足的供給和清潔環(huán)保等優(yōu)勢(shì)使其在
2024-08-19
功率實(shí)時(shí)匹配光伏充電系統(tǒng)的研究【摘要】:太陽(yáng)能作為一種新能源,因其資源潛力大、可持續(xù)利用等優(yōu)點(diǎn)被各國(guó)競(jìng)相開(kāi)發(fā)利用,但由于太陽(yáng)能存在空間分布不均、間歇性大,因此其利用效率一直較低。獨(dú)
2024-08-19
光伏充電控制器溫度補(bǔ)償?shù)姆抡嫜芯俊菊浚涸诠夥到y(tǒng)中,蓄電池的過(guò)充點(diǎn)保護(hù)電壓應(yīng)隨外界環(huán)境溫度和自身電解液溫度的變化而變化,當(dāng)過(guò)充點(diǎn)保護(hù)電壓不變時(shí),不但容易造成蓄電池的儲(chǔ)電能力降低
2024-08-19
基于VC++的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)在光伏充電中的應(yīng)用【摘要】:在光伏充電系統(tǒng)中,對(duì)蓄電池的充電過(guò)程的參數(shù)檢測(cè),可以很好地衡量最大功率跟蹤控制算法。在介紹光伏充電控制器的基礎(chǔ)上,詳細(xì)說(shuō)明了基
2024-08-19
學(xué)術(shù)論文 快訊
新型光伏充電控制器【摘要】:介紹了一種基于PIC16F873單片機(jī)的新型光伏充電控制器。通過(guò)試驗(yàn)可知,這種充電方式完全符合充電要求,實(shí)現(xiàn)了最大功率跟蹤,充分使用了太陽(yáng)能。與以往傳統(tǒng)
2024-08-19
學(xué)術(shù)論文 快訊
光伏充電控制器的研究【摘要】:對(duì)鋰離子電池及其充電方法進(jìn)行了概述,并對(duì)小型光伏充電控制器進(jìn)行了研究,當(dāng)光伏電池輸出電壓在0.8~35 V時(shí),均可對(duì)鋰離子電池進(jìn)行充電。控制器用單片機(jī)
2024-08-19
基于二階最佳原理光伏充電控制系統(tǒng)的理論研究【摘要】:光伏充電控制系統(tǒng)是光伏發(fā)電系統(tǒng)中重要組成部分,DC/DC變換是充電控制器的主回路,其電壓、電流控制是一個(gè)雙環(huán)反饋控制系統(tǒng).采用電
2024-08-19
一種智能光伏充電控制器的設(shè)計(jì)【摘要】:介紹了一種基于低功耗比較器MAX923的智能光伏充電控制器。通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該系統(tǒng)充電效率高,特別是在弱光天氣情況下,也能很好地將光能轉(zhuǎn)化為電能
2024-08-19
光伏充電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研制【摘要】:根據(jù)光伏陣列的輸出特性與蓄電池充電特性,設(shè)計(jì)了一套具有最大功率點(diǎn)跟蹤的光伏充電系統(tǒng)。該系統(tǒng)以dsPIC30F5011單片機(jī)為控制器,采用Cuk電路
2024-08-19
獨(dú)立光伏充電控制器設(shè)計(jì)【摘要】:筆者針對(duì)獨(dú)立光伏電池充電器設(shè)計(jì)了一種專用的充電控制器應(yīng)用電路,采用了基于AT89S51的高速微處理器控制技術(shù)和基于ADC0809的高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)
2024-08-19
一種具有MPPT系統(tǒng)的光伏三階段充放電控制器的研究【摘要】:分析了光伏電池的輸出功率特性以及蓄電池自身充電特性,給出了光伏電池對(duì)蓄電池進(jìn)行充放電的主電路圖。根據(jù)電路要求構(gòu)建出光伏電
2024-08-19
基于Buck拓?fù)涞墓夥潆娍刂破髟O(shè)計(jì)【摘要】:介紹了一種基于Buck拓?fù)涞墓夥潆娍刂破?以PIC16F1829為主控MCU,實(shí)現(xiàn)具有MPPT和恒壓充電的分段充電功能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明
2024-08-19
車載高性能光伏充電控制器設(shè)計(jì)【摘要】:為解決現(xiàn)有電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,設(shè)計(jì)一款高性能的光伏充電控制器,使得電動(dòng)汽車具備在行駛過(guò)程中連續(xù)充電的能力。為此,采取了太陽(yáng)能
2024-08-19
一種基于MSP430單片機(jī)的光伏充電裝置設(shè)計(jì)【摘要】:設(shè)計(jì)了一種光伏充電裝置,實(shí)現(xiàn)了對(duì)48V20Ah鉛酸電池的光伏充電。設(shè)計(jì)的主電路基于分離元件的BOOST升壓電路,控制器選用MS
2024-08-19
三相交錯(cuò)并聯(lián)同步Buck的光伏充電控制器【摘要】:針對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)中太陽(yáng)能電池利率低、蓄電池常因充電不當(dāng)而損壞的問(wèn)題,分析了光伏電池的輸出特性和蓄電池的充電特性。設(shè)計(jì)了一個(gè)具有最大
2024-08-19
太陽(yáng)能燈用鉛酸蓄電池充電控制方法的探析【摘要】:針對(duì)太陽(yáng)能燈具工作的特點(diǎn),文章分析了影響鉛酸蓄電池壽命的主要因素,分析了各種蓄電池充電方法,并提出了最適合于太陽(yáng)能燈用鉛酸蓄電池的充
2024-08-19
學(xué)術(shù)論文 快訊
國(guó)際太陽(yáng)能新聞【摘要】:國(guó)際太陽(yáng)能新聞●美國(guó)薩克拉門托市公用事業(yè)區(qū)(SMUD)于1997年5月9日在該市國(guó)際機(jī)場(chǎng)啟用了一個(gè)電氣車光伏充電系統(tǒng),它使該市光伏系統(tǒng)總?cè)萘吭黾拥剑担氛淄?
2024-08-18
戶式太陽(yáng)能空調(diào)應(yīng)用方式分析【摘要】:太陽(yáng)能是綠色能源。戶式太陽(yáng)能空調(diào)應(yīng)用的途徑分為供熱與制冷兩部分 ,本文從技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、如何計(jì)算太陽(yáng)能設(shè)備間的匹配等幾個(gè)方面進(jìn)行了探討【作者單位】:
2024-08-18
主輔太陽(yáng)能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)【摘要】:太陽(yáng)能照明系統(tǒng)具有明顯的季節(jié)特性,在進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)后,依然難以平衡月發(fā)電量盈余和耗電量虧損。為了提高照明系統(tǒng)發(fā)電量的利用率,克服系統(tǒng)缺電帶來(lái)的不
2024-08-18