×
21.04.2023
223.018.4fbb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и устройство для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и предназначено для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности. Технический результат заключается в увеличении скорости определения точки максимальной мощности и повышении величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модуля в нагрузку, и достигается тем, что осуществляется измерение выходных тока и напряжения солнечного модуля, его температуры и уровня освещенности, однократное ручное задание типа солнечного модуля, считывания из заранее составленной базы данных энергетических, температурных и яркостных параметров используемого солнечного модуля и установления с помощью управляемого конвертера точки максимальной мощности солнечного модуля. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности и может найти широкое применение в системах электропитания с ограниченными возможностями по мощности источников питания.

Одной из проблем систем фотоэлектрической генерации является зависимость количества электроэнергии, вырабатываемой солнечными модулями, от постоянно меняющихся погодных условий.

Более того, вольтамперная характеристика солнечного элемента нелинейна и изменяется в зависимости от уровня солнечного излучения и температуры. На вольт-амперной или вольт-ваттной кривых есть уникальная точка (фиг. 1), называемая точкой максимальной мощности, при которой солнечный модуль работает с максимальной эффективностью и выдает максимальную выходную мощность. Местоположение точки максимальной мощности неизвестно, но все представленные ниже технические решения посвящены методам и средствам определения точки максимальной мощности при изменения внешних условий.

Известны способ и устройство для отслеживания точки максимальной мощности для инверторов, например, в фотогальванических приложениях (патент США №7158395), состоящее из фотоэлектрического модуля, датчиков напряжения и тока, фильтров нижних частот, системного контроллера и инвертора.

Недостатком технического решения является малая скорость отыскания точки максимальной мощности.

Известно фотоэлектрическое устройство преобразования солнечной энергии (патент РФ №2693020), содержащее солнечную батарею, силовой ключ, нагрузку, DC-DC преобразователь, датчик тока, тактирующий генератор, запоминающее устройство и формирователь ошибки.

В устройстве периодически осуществляется короткое замыкание солнечной батареи, измеряется ток короткого замыкания и по величине этого тока высчитывается точка максимальной мощности солнечной батареи.

Недостатком этого решения является наличие режима, при котором отсутствует передача мощности, генерируемой солнечной батареей, в нагрузку, тем самым снижается энергоэффективность устройства.

Известны способы определения точки максимальной мощности солнечных модулей (Roberto Faranda, Sonia Leva. Energy comparison of MPPT techniques for PV Systems (рис. 10 и 11). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wseas.us/e-library/transactions/power/2008/27-545.pdf, (дата обращения 24.02.2022)): методы возмущения и наблюдения (Р&О) и инкрементной проводимости (1С). Оба способа основаны на регулярном принудительном уменьшении или увеличении электрической мощности, получаемой от солнечного модуля, и нахождения максимума кривой зависимости мощности от других параметров.

К недостаткам описанных способов можно отнести наличие режима, при котором при поиске точки максимальной мощности производится принудительное снижение электрической мощности, потребляемой от солнечного модуля, что снижает суммарную электрическую мощность, передаваемую в нагрузку.

Наиболее близким является способ параметрического уравнения температуры (TP) (там же, рис. 14, б), в котором используется известное уравнение, связывающее искомое напряжение в точке максимальной мощности, температуру солнечного модуля, его освещенность и напряжение холостого хода. По измеренным значениям напряжения холостого хода, температуры и освещенности мгновенно определяют положение точки максимальной мощности.

Недостатком способа является необходимость периодически переводить солнечную панель в режим холостого хода, при этом прекращается передача электрической энергии от солнечного модуля в нагрузку. Эти факторы обуславливают уменьшение мощности, вырабатываемой устройством и снижение его быстродействия.

Целью представленного технического решения является увеличение скорости определения точки максимальной мощности и повышение величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модуля в нагрузку.

Указанная цель достигается тем, что в режиме реального времени осуществляется измерение выходных тока и напряжения солнечного модуля, его температуры и уровня освещенности, однократное ручное задание типа солнечного модуля, чтение данных из блока параметров солнечного модуля, по совокупности этих данных производится вычисление точки максимальной мощности и установка рассчитанного управляющего сигнала для управляемого конвертера, соответствующего точке максимальной мощности. Предварительно производитель солнечных панелей на этапе производства определяет вольтамперные и вольт-ваттные характеристики солнечных модулей, зависимость их выходной мощности от температуры и от освещенности и записывает эти данные в блок параметров солнечных модулей. Указанный способ позволяет мгновенно определять точку максимальной мощности и избежать «качаний» мощности, характерных для других методов.

Вольт-амперная характеристика солнечного модуля зависит как от температуры (фиг. 2), так и от интенсивности солнечного излучения, попадающего на его поверхность (фиг. 3). В первом случае изменяется значение напряжения холостого хода, во втором - значение тока короткого замыкания. Соответственно, зная измеренные величины выходных тока и напряжения солнечного модуля, точка максимальной мощности может быть определена с учетом его температуры (фиг. 5) и интенсивности солнечного излучения (фиг. 6). На фиг. 4. показана зависимость вольт-ваттной характеристики солнечного модуля от температуры. Все перечисленные зависимости определяются производителем на этапе производства, может быть составлена база данных, которая записывается в блок параметров солнечных модулей.

Заявленный способ управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности может быть реализован в системе, представленной на фиг. 6. На схеме обозначены: солнечный модуль 1, датчик тока 2, датчик напряжения 3, управляемый конвертор 4, нагрузка 5, блок управления 6, датчик температуры 7, датчик интенсивности солнечного излучения 8, блок параметров солнечных модулей 9, ручной задатчик типа солнечного модуля 10.

Устройство для управления потреблением энергии солнечного модуля в режиме максимальной мощности работает следующим образом. Датчики тока 2 и напряжения 3, датчики температуры 7 и интенсивности солнечного излучения 8, установленные на солнечном модуле 1, определяют соответственно, текущие электрические и эксплуатационные параметры солнечного модуля 1 и передают сигналы на блок управления 6. С помощью ручного задатчика типа солнечного модуля 10 в блок управления 6 вводится информация о типе солнечного модуля, после чего блок управления считывает из блока параметров солнечных модулей 9 данные о вольт-амперной, воль-ваттной характеристиках определенного солнечного модуля, зависимостях этих характеристик от температуры и интенсивности солнечного излучения. Блок управления 6 вычисляет текущую точку максимальной мощности солнечного модуля, определяемую перечисленными параметрами и задает управляющее воздействие на управляемый конвертор 4, который устанавливает электрический режим работы солнечного модуля 1, соответствующий потреблению нагрузкой 5 энергии солнечного модуля 1 в режиме максимальной мощности.

Определяя с помощью датчиков текущие электрические и эксплуатационные параметры солнечного модуля и зная его соответствующие параметры, записанные в блоке параметров солнечных модулей, возможна мгновенная установка солнечного модуля в точку максимальной мощности, тем самым достигается поставленная цель - увеличение скорости определения точки максимальной мощности. Установка солнечной панели в точку максимальной мощности по текущим электрическим и эксплуатационным параметрам и отсутствие «качаний» по мощности позволяют достичь цели - повышения величины электроэнергии, отдаваемой солнечным модулем в нагрузку.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 48 items.
25.08.2017
№217.015.c59d

Комплекс микросейсмического контроля разработки континентальных и шельфовых месторождений углеводородов на основе площадных систем наблюдения и суперкомпьютерных методов обработки информации

Изобретение относится к геофизическим методам исследования процессов разработки месторождений углеводородов, в частности к комплексам микросейсмического контроля разработки континентальных и шельфовых месторождений углеводородов, содержащим, по крайней мере, один телеметрический сейсмический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618485
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.ca3c

Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц серебра на поверхности нанопористого кремнезема

Изобретение относится к области нанотехнологий, а также может быть использовано в биологии, медицине, гетерогенном катализе. Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц (НЧ) серебра на поверхности нанопористого кремнезема включает приготовление раствора исследуемого вещества,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620169
Дата охранного документа: 23.05.2017
19.01.2018
№218.016.0286

Способ защиты стали от коррозии и наводороживания органическими соединениями в средах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, наводороживания и развития сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) и может быть использовано в водно-солевых средах, содержащих СРБ. Способ включает введение в коррозионную среду ингибитора-бактерицида, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630149
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1004

Способ генетического контроля экзоцитоза на основе генетических конструкций для трансфекции клеток астроглии

Изобретение относится к области молекулярной биологии и касается генетической конструкции для осуществления способа генетического контроля экзоцитоза. Представленная конструкция имеет последовательность SEQ ID NO:4 и получена с использованием лентивирусного вектора на основе ВИЧ-1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633691
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1062

Способ молекулярной диагностики митохондриальных патологий на основе технологии пиросеквенирования

Изобретение относится к области медицины и предназначено для выявления патогенных мутаций митохондриальной ДНК. Проводят реакцию просеквенирования с системой, состоящей из прямого праймера, обратного праймера, меченного биотином, и секвенирующего праймера. Всего разработаны четыре системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633752
Дата охранного документа: 17.10.2017
13.02.2018
№218.016.24cd

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях

Изобретение относится к медицине и касается флуоресцентного способа прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях, при котором производят забор крови до и после химиотерапии, выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642589
Дата охранного документа: 25.01.2018
04.04.2018
№218.016.36b8

Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом

Изобретение относится к области вибрационной техники, а именно к конструкциям свайных фундаментов зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Экспериментальная установка состоит из лотка, грунтового массива и моделируемой сваи. Вибрируемый на вибростенде металлический лоток с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646540
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c12

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом

Изобретение относится к области биофизики, а именно к медицинской физики, и описывает способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), в частности прогнозирования рисков возникновения лекарственной резистентности при проведении химиотерапии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647834
Дата охранного документа: 19.03.2018
09.06.2018
№218.016.5c34

Способ ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета 2 типа

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской генетике, и предназначено для ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета (СД) 2 типа. Осуществляют экстракцию ДНК из периферической крови с последующим проведением полимеразной цепной реакции в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655635
Дата охранного документа: 29.05.2018
20.06.2018
№218.016.63d7

Устройство и способ для дистанционной беспроводной диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека на основе двигательной активности и фотоплетизмографии

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к медицинской технике, и может быть использована в функциональной диагностике состояния сердечно-сосудистой системы амбулаторно. Устройство для дистанционной беспроводной диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657966
Дата охранного документа: 18.06.2018
Showing 1-4 of 4 items.
20.08.2013
№216.012.619a

Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса

Использование: для детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса. Сущность заключается в том, что получают свертку эталонного и исследуемого сигнала после непрерывного вейвлет преобразования и проводят оценку взаимной когерентности, при этом сравнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490618
Дата охранного документа: 20.08.2013
26.08.2017
№217.015.d376

Устройство для определения частоты вращения ротора асинхронных двигателей

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения частоты вращения ротора асинхронных двигателей в системах диагностирования электродвигателей и связанных с ними механических устройств, в частности, размещенных в труднодоступных местах. Датчики напряжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621880
Дата охранного документа: 07.06.2017
14.12.2018
№218.016.a755

Ветрогенератор

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Ветрогенератор содержит ветроколесо, связанное механическим валом с ротором электрической машины, которая через нормально-замкнутый первый ключ и выпрямительно-зарядное устройство соединена с аккумулятором и входом инвертора, который выходом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674815
Дата охранного документа: 13.12.2018
22.12.2019
№219.017.f0f7

Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – повышение энергоэффективности генератора. Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами содержит ротор, выполненный в виде диска из немагнитного материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709788
Дата охранного документа: 20.12.2019
+ добавить свой РИД