安科瑞 鮑靜君
摘要:太陽(yáng)能光伏發(fā)電組件的實(shí)時(shí)檢測(cè)備受關(guān)注,本文研究了基于霍爾傳感器的太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的檢測(cè)裝置,。該裝置主要由信號(hào)采集電路單元,、數(shù)據(jù)處理單元和局域網(wǎng)控制器CAN總線數(shù)據(jù)傳輸電路單元三部分結(jié)合進(jìn)行檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明霍爾傳感器的測(cè)量精度高,、范圍大,、響應(yīng)速度快、測(cè)量方法線性度好,、不受外界環(huán)境因素影響,,且實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)并上傳數(shù)據(jù)。充分證明采用霍爾傳感器的檢測(cè)系統(tǒng)是效能高可行的,。
關(guān)鍵詞:霍爾傳感器,;光伏發(fā)電;CAN總線傳輸,;實(shí)時(shí)檢測(cè)
1,、引言
由于太陽(yáng)能具有清潔,、可再生的特點(diǎn),我國(guó)又出臺(tái)的新能源政策促使光伏產(chǎn)品質(zhì)量與數(shù)量齊升,。面臨的首要問(wèn)題是對(duì)光伏發(fā)電組件進(jìn)行檢測(cè)與維護(hù),。而光伏系統(tǒng)主要采用直流電源,,可以依據(jù)輸出端電壓,、電流來(lái)判斷光伏組件運(yùn)行狀態(tài)。因此,,監(jiān)測(cè)光伏組件的輸出端電壓,、電流具有重要意義。
監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要是采集光伏組件輸出電壓,、電流信號(hào),。但是,陣列中的電壓,、電流值較高且電池板間具有電位聯(lián)系,,導(dǎo)致目前實(shí)現(xiàn)直接測(cè)量比較困難。研究前期,,提出一些測(cè)量方法:共模,、差模、V/F轉(zhuǎn)換無(wú)觸點(diǎn)采樣等方法來(lái)測(cè)量電壓,,但都存在精度低,,線性度差,電壓測(cè)量范圍小,,響應(yīng)速度慢,,不能適用于任何波形等缺點(diǎn);采用直放式LEM傳感器,、羅氏線圈,、電磁式電流互感器、TMR電流傳感器,、分流器或直接檢測(cè)等方法來(lái)測(cè)量電流,,但是存在零點(diǎn)漂移、破壞原有系統(tǒng)完整性,、影響被測(cè)電流波形,、絕緣難度大等問(wèn)題。
因此,,針對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的特殊性并結(jié)合目前的測(cè)量方法,,采用依據(jù)霍爾效應(yīng)制作的一種磁場(chǎng)傳感器——霍爾傳感器來(lái)測(cè)量光伏陣列的電壓、電流,;采用CAN總線,,實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)至上位機(jī),。設(shè)計(jì)了一種方便操作且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)光伏發(fā)電組件工作狀態(tài)的裝置。相比于其他單一的光伏發(fā)電監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,它可以克服目前測(cè)量方法存在的不足,。而且具有兩大優(yōu)勢(shì):一是可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)電組件的電壓、電流,;二是可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)上傳,。
2、設(shè)計(jì)要求
太陽(yáng)能光伏陣列的檢測(cè)關(guān)鍵是對(duì)太陽(yáng)能光伏陣列輸出電壓,、電流信號(hào)的采集,。但是,電池板串聯(lián)數(shù)量多使得串聯(lián)整組的電壓,、電流高,,而且每個(gè)發(fā)電組件之間的電位都有一定的聯(lián)系。因此,,為實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)光伏發(fā)電組件的工作狀態(tài)并上傳數(shù)據(jù),;及時(shí)定位故障點(diǎn)的具體位置并給出報(bào)警信號(hào)。對(duì)本檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出以下要求:
1)傳感器裝置價(jià)格低廉,,絕緣度高,,體積小且重量輕。
2)檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)工作溫度檢測(cè)精度應(yīng)高于1%,,任何波形都適用,,進(jìn)而提高測(cè)量效率。
3)系統(tǒng)電壓測(cè)量范圍應(yīng)擴(kuò)大到6400V,。
4)系統(tǒng)采樣動(dòng)作的延遲時(shí)間要短且不受外界影響維持長(zhǎng)期穩(wěn)定,。
5)檢測(cè)系統(tǒng)響應(yīng)速度快,線性度要達(dá)0.1%
3,、總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
總體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)如圖1所示,,主要由信號(hào)采集電路單元、數(shù)據(jù)處理電路單元,、CAN總線數(shù)據(jù)傳輸電路單元,、穩(wěn)壓電路單元、撥碼開(kāi)關(guān)單元和數(shù)據(jù)處理計(jì)算機(jī)7部分組成,。
圖1總體結(jié)構(gòu)
信號(hào)采集電路單元由電壓信號(hào)采集電路和電流信號(hào)采集電路組成,,電壓、電流信號(hào)采集電路輸入電壓和電流信號(hào),;CAN總線數(shù)據(jù)傳輸電路單元對(duì)三個(gè)電路單元傳輸過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)作處理,;穩(wěn)壓電路單元主要是提供穩(wěn)定電源。
如圖2所示,,信號(hào)采集電路由8個(gè)霍爾傳感器組成(H1~H7為電壓霍爾傳感器,,H8為電流霍爾傳感器),。其中電壓霍爾傳感器H1~H6檢測(cè)單塊太陽(yáng)能電池板電壓,H7檢測(cè)串聯(lián)支路兩端總電壓,,電流霍爾傳感器采集太陽(yáng)能光伏陣列每條支路上的電流信號(hào),。
圖2信號(hào)采集電路單元結(jié)構(gòu)
其中H1~H7使用+15V直流電源供電,H8使用+5V直流電源供電,。電壓霍爾傳感器H1~H7通過(guò)接線端子J5~J11與電池板相連(圖2)產(chǎn)生霍爾效應(yīng),,得到0~5V的電壓信號(hào)。將太陽(yáng)能電池板輸出電流導(dǎo)線穿過(guò)帶有電流感應(yīng)孔的電流霍爾傳感器H8輸出額定值為0~2.5伏直流電壓信號(hào),。上述電壓信號(hào)連接單片機(jī)U1的A/D引腳(圖3),,將分壓電阻R101~R108(圖2)放在單片機(jī)U1與霍爾傳感器之間,防止感應(yīng)電壓過(guò)高而損壞單片機(jī),。
圖3數(shù)據(jù)處理電路單元結(jié)構(gòu)
4、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)的該系統(tǒng)的正確性,,以一個(gè)實(shí)際由6*4維光伏陣列構(gòu)成太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)為例,。系統(tǒng)中共用到28個(gè)電壓采集電路和5個(gè)電流采集電路。該系統(tǒng)共有4條支路并列運(yùn)行,,而且每6個(gè)太陽(yáng)能電池板串聯(lián)成一組構(gòu)成一條支路,。其中每一個(gè)太陽(yáng)能電池板采用一個(gè)電壓采集電路對(duì)其兩端采集電壓信號(hào),每條支路也采用一個(gè)電壓采集電路用來(lái)采集該條支路兩端的總電壓信號(hào),;每條支路需要采用一個(gè)電流采集電路來(lái)采集該條支路的電流信號(hào),,此外再安裝一個(gè)電流采集電路來(lái)采集4條支路的總電流。運(yùn)行結(jié)果如圖6,、圖7所示,。
圖6電壓、電流實(shí)時(shí)狀態(tài)
圖7電壓,、電流實(shí)時(shí)狀態(tài)
實(shí)例中每塊太陽(yáng)能電池板額定輸出電壓為50V,,串聯(lián)后每組額定輸出電壓為300V。如圖6(a)(b)為采用該霍爾傳感器結(jié)果,,(c)(d)為未使用結(jié)果圖,。二者比對(duì)分析充分體現(xiàn)該檢測(cè)系統(tǒng)采用霍爾傳感器對(duì)電壓、電流的測(cè)量精度高,、波動(dòng)范圍小,。同時(shí)經(jīng)由CAN總線將數(shù)據(jù)結(jié)果幾乎無(wú)延時(shí)地上傳至上位機(jī),可以實(shí)時(shí)觀測(cè)電壓,、電流數(shù)據(jù),。而(c)(d)地延時(shí)就很長(zhǎng)。進(jìn)一步采用單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理得知每一個(gè)光伏組件的運(yùn)行狀態(tài),,并對(duì)每塊太陽(yáng)能板進(jìn)行編號(hào),,可以清楚地了解光伏發(fā)電系統(tǒng)每個(gè)電池板的工作狀態(tài),。