基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统技术方案

技术编号:14198243 阅读:89 留言:0更新日期:2016-12-15 19:45
一种基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,包括主电路、采样电路、限幅、滤波调理电路、辅助电源、控制电路以及隔离、驱动电路。其中主电路主要由光伏电池板、第一级Buck、蓄电池、第二级Buck以及磁流变阻尼器组成,光伏电池板作为供电装置给蓄电池和磁流变阻尼器供电。采样电路采集光伏电池板输出电压和输出电流、蓄电池端电压、第一级Buck输出电流、磁流变阻尼器输出电压以及输出电流后,送入限幅、滤波调理电路进行信号处理,该信号经过隔离、驱动电路放大后驱动第一级Buck和第二级Buck中功率开关管的开通和关断,而辅助电源作用是给控制电路进行供电。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及基于光伏发电系统的磁流变阻尼器(Magnetorheological fluid damper,简称MRFD)能量管理控制系统,解决电路能量流动关系,使系统能高效稳定运行,用于类似MRFD需求电流的负载进行供电。
技术介绍
为降低抵御飓风和地震的抗力,需要在建筑上加入MRFD,而由于MRFD中磁场的控制可以通过控制激磁电流来获得,所以MRFD的控制电源系统要能精确调节其电流大小。目前用于MRFD的直流电源系统需要接入电网才能对MRFD提供连续可控的电流,若MRFD工作在远离电网或不易获得电能等情况,电源系统无法对MRFD提供所需电流。
技术实现思路
本专利技术的技术解决问题:针对MRFD出现在远离电网或不易获得电能等问题,提出了一种基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,可实现在远离电网或不易获得电能等情况电源系统对MRFD提供所需电流。本专利技术的技术解决方案为:基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,包括主电路6、采样电路7、限幅、滤波调理电路8、辅助电源9、控制电路10以及隔离、驱动电路11。主电路6主要由光伏电池板1、第一级Buck2、蓄电池5、第二级Buck3以及磁流变阻尼器4组成。光伏电池板1通过串联防倒灌二极管12和并联电容13来连接第一级Buck2,防倒灌二极管12作用是防止电流向光伏电池充电,电容13作用是使输入端电流处于连续状态。第一级Buck2包括第一级Mosfet14、第一级续流二极管15、电感16以及滤波电容17,第一级Mosfet14接在防倒灌二极管12的负极和第一级续流二极管15的负极之间,第一级续流二极管15的负极接在第一级Mosfet14和电感16之间,第一级续流二极管15的正极接在电容13和滤波电容17之间,电感16接在第一级续流二极管15的负极和滤波电容17之间,滤波电容17并联蓄电池5和熔断器18两端,熔断器18和蓄电池5串联,二极管19并联在蓄电池5和熔断器18两端,作用是防止蓄电池5反接。第二级Buck3包括第二级功率开关管20和第二级续流二极管21,第二级Mosfet20接在二极管19的负极和第二级续流二极管21的负极之间,第二级续流二极管21并联在MRFD4两端。光伏电池板1与第一级Buck2输入端连接,其输出端并联蓄电池5和第二级Buck3输入端,第二级Buck3输出端接磁流变阻尼器4。光伏电池板1作为供电装置,通过第一级Buck2中第一级功率开关管14控制光伏电池板1输出电压或电流大小给蓄电池5和磁流变阻尼器4供电。若光照较强时,光伏电池板1不仅给磁流变阻尼器4供电,还可将多余能量给蓄电池5充电,此时蓄电池5可作为负载储存能量;若光照较弱或磁流变阻尼器4需求较多能量时,由光伏电池板1和蓄电池5同时给磁流变阻尼器4供电,此时蓄电池5可作为供电装置。由于磁流变阻尼器4出力大小与电流大小有关,为此第二级Buck3中第二级功率开关管20可控制磁流变阻尼器4输出电流大小。采样电路7采集主电路6中光伏电池板1输出电压Upv、输出电流ipv、蓄电池5端电压Ub、第一级Buck2输出电流iL、磁流变阻尼器4输出电压Umrfd以及输出电流imrfd后送入限幅、滤波调理电路8进行信号处理,得到信号:光伏电池板1输出电压U′pv、输出电流i′pv、蓄电池5端电压U′b、第一级Buck2输出电流i′L、磁流变阻尼器4输出电压U′mrfd、输出电流i′mrfd后,经控制电路10输出所需的信号,其信号经过隔离、驱动电路11放大后驱动器件第一级Buck2中第一级功率开关管14和第二级Buck3中第二级功率开关管20的开通和关断,而辅助电源9作用是给控制电路10进行供电。所述主电路的基本参数为:电感16计算:滤波电容17计算:式中Ub、Upv为第一级Buck2输出、输入电压;iL为第一级Buck2输出电流;toff、T以及f分别为关断时间、采样周期以及采样频率;ΔUb为纹波电压,取5%。本专利技术与现有技术相比的优点在于:本专利技术所述基于光伏发电系统的MRFD能量管理控制系统,设计基于光伏发电系统,并利用该系统在远离电网或不易获得电能情况能高效、稳定对MRFD提供所需电流。附图说明图1为本专利技术所述的基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统结构图;图2所示为控制电路框图;图3所示为光伏电池板输出功率和MRFD输出电流的波形。具体实施方式:图1所示为本专利技术所述的基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统结构图,其中系统电路结构包括主电路6、采样电路7、限幅、滤波调理电路8、辅助电源9、控制电路10以及隔离、驱动电路11。在主电路6中,光伏电池板1作为供电装置,通过串联防倒灌二极管12和并联电容13来连接第一级Buck2(包括第一级Mosfet14、第一级续流二极管15、电感16以及滤波电容17,第一级Mosfet14接在防倒灌二极管12的负极和第一级续流二极管15的负极之间,第一级续流二极管15的负极接在第一级Mosfet14和电感16之间,第一级续流二极管15的正极接在电容13和滤波电容17之间,电感16接在第一级续流二极管15的负极和滤波电容17之间),其中滤波电容17并联蓄电池5和熔断器18两端,熔断器18和蓄电池5串联,二极管19并联在蓄电池5和熔断器18两端,作用是防止蓄电池5反接,防倒灌二极管12作用是防止电流向光伏电池充电,电容13作用是使输入端电流处于连续状态,通过控制第一级Buck2中第一级Mosfet14开通和关断来控制光伏电池板1输出电压和电流的大小。第一级Buck2输出端接蓄电池5,蓄电池5并联第二级Buck3(包括第二级Mosfet20和第二级续流二极管21,第二级Mosfet20接在二极管19的负极和第二级续流二极管21的负极之间,第二级续流二极管21并联在MRFD4两端),通过控制第二级Buck3中第二级Mosfet20开通和关断能有效控制MRFD 4输出电流的大小。采样电路7(本专利技术采用3个霍尔电压传感器和3个霍尔电流传感器)采集主电路6的光伏电池输出电压Upv、输出电流ipv、蓄电池端电压Ub、第一级Buck输出电流iL、MRFD输出电压Umrfd以及输出电流imrfd信号后送入限幅、滤波调理电路8进行信号处理,得到信号(光伏电压U′pv、光伏电流i′pv、蓄电池电压U′b、第一级Buck输出电流i′L、MRFD输出电压U′mrfd、MRFD输出电流i′mrfd)经控制电路10(本专利技术采用的是TMS320LF28335)后输出所需的信号,其信号经过隔离、驱动电路11放大后驱动器件第一级Mosfet 14和第二级Mosfet 20的开通和关断,而辅助电源9作用是给控制电路10进行供电。首先根据主电路确定电路基本参数:表1光伏电池板基本参数本专利技术选用额定电压为12V,容量为24Ah的蓄电池。根据表1光伏电池板1基本参数和蓄电池5基本参数,主电路6中基本参数计算如下:电感16值: L 1 = U b 2 i L 本文档来自技高网...
基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统

【技术保护点】
基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,其特征在于:系统电路包括主电路(6)、采样电路(7)、限幅、滤波调理电路(8)、辅助电源(9)、控制电路(10)以及隔离、驱动电路(11)。主电路(6)主要由光伏电池板(1)、第一级Buck(2)、蓄电池(5)、第二级Buck(3)以及磁流变阻尼器(4)组成。光伏电池板(1)通过串联防倒灌二极管(12)和并联电容(13)来连接第一级Buck(2),防倒灌二极管(12)作用是防止电流向光伏电池板充电,电容(13)作用是使输入端电流处于连续状态。第一级Buck(2)包括第一级Mosfet(14)、第一级续流二极管(15)、电感(16)以及滤波电容(17),第一级Mosfet(14)接在防倒灌二极管(12)的负极和第一级续流二极管(15)的负极之间,第一级续流二极管(15)的负极接在第一级Mosfet(14)和电感(16)之间,第一级续流二极管(15)的正极接在电容(13)和滤波电容(17)之间,电感(16)接在第一级续流二极管(15)的负极和滤波电容(17)之间,滤波电容(17)并联蓄电池(5)和熔断器(18)两端,熔断器(18)和蓄电池(5)串联,二极管(19)并联在蓄电池(5)和熔断器(18)两端,作用是防止蓄电池(5)反接。第二级Buck(3)包括第二级功率开关管(20)和第二级续流二极管(21),第二级Mosfet(20)接在二极管(19)的负极和第二级续流二极管(21)的负极之间,第二级续流二极管(21)并联在MRFD(4)两端。光伏电池板(1)与第一级Buck(2)输入端连接,其输出端并联蓄电池(5)和第二级Buck(3)输入端,第二级Buck(3)输出端接磁流变阻尼器(4)。光伏电池板(1)作为供电装置,通过第一级Buck(2)中第一级功率开关管(14)控制光伏电池板(1)输出电压或电流大小给蓄电池(5)和磁流变阻尼器(4)供电。若光照较强时,光伏电池板(1)不仅给磁流变阻尼器(4)供电,还可将多余能量给蓄电池(5)充电,此时蓄电池(5)可作为负载储存能量;若光照较弱或磁流变阻尼器(4)需求较多能量时,由光伏电池板(1)和蓄电池(5)同时给磁流变阻尼器(4)供电,此时蓄电池(5)可作为供电装置。由于磁流变阻尼器(4)出力大小与电流大小有关,为此第二级Buck(3)中第二级功率开关管(20)可控制磁流变阻尼器(4)输出电流大小。采样电路(7)采集主电路(6)中光伏电池板(1)输出电压Upv、输出电流ipv、蓄电池(5)端电压Ub、第一级Buck(2)输出电流iL、磁流变阻尼器(4)输出电压Umrfd以及输出电流imrfd后送入限幅、滤波调理电路(8)进行信号处理,得到信号:光伏电池板(1)输出电压U′pv、输出电流i′pv、蓄电池(5)端电压U′b、第一级Buck(2)输出电流i′L、磁流变阻尼器(4)输出电压U′mrfd、输出电流i′mrfd后,经控制电路(10)输出所需的信号,其信号经过隔离、驱动电路(11)放大后驱动器件第一级Buck(2)中第一级功率开关管(14)和第二级Buck(3)中第二级功率开关管(20)的开通和关断,而辅助电源(9)作用是给控制电路(10)进行供电。...

【技术特征摘要】
1.基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,其特征在于:系统电路包括主电路(6)、采样电路(7)、限幅、滤波调理电路(8)、辅助电源(9)、控制电路(10)以及隔离、驱动电路(11)。主电路(6)主要由光伏电池板(1)、第一级Buck(2)、蓄电池(5)、第二级Buck(3)以及磁流变阻尼器(4)组成。光伏电池板(1)通过串联防倒灌二极管(12)和并联电容(13)来连接第一级Buck(2),防倒灌二极管(12)作用是防止电流向光伏电池板充电,电容(13)作用是使输入端电流处于连续状态。第一级Buck(2)包括第一级Mosfet(14)、第一级续流二极管(15)、电感(16)以及滤波电容(17),第一级Mosfet(14)接在防倒灌二极管(12)的负极和第一级续流二极管(15)的负极之间,第一级续流二极管(15)的负极接在第一级Mosfet(14)和电感(16)之间,第一级续流二极管(15)的正极接在电容(13)和滤波电容(17)之间,电感(16)接在第一级续流二极管(15)的负极和滤波电容(17)之间,滤波电容(17)并联蓄电池(5)和熔断器(18)两端,熔断器(18)和蓄电池(5)串联,二极管(19)并联在蓄电池(5)和熔断器(18)两端,作用是防止蓄电池(5)反接。第二级Buck(3)包括第二级功率开关管(20)和第二级续流二极管(21),第二级Mosfet(20)接在二极管(19)的负极和第二级续流二极管(21)的负极之间,第二级续流二极管(21)并联在MRFD(4)两端。光伏电池板(1)与第一级Buck(2)输入端连接,其输出端并联蓄电池(5)和第二级Buck(3)输入端,第二级Buck(3)输出端接磁流变阻尼器(4)。光伏电池板(1)作为供电装置,通过第一级Buc...

【专利技术属性】
技术研发人员:周京华张贵辰章小卫陈亚爱张宏涛白玉星
申请(专利权)人:北方工业大学
类型:发明
国别省市:北京;11

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