文献标识码:A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.200898
中文引用格式:杨炀,刘青,王子才,等. 一种低输入电压的微型太阳能充电器[J].电子技术应用,2021,47(4):121-125.
英文引用格式:Yang Yang,Liu Qing,Wang Zicai,et al. Low input voltage small form factor solar power charging module[J]. Application of Electronic Technique,2021,47(4):121-125.
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太阳能发电,也称光伏发电,是利用开云棋牌官网在线客服材料的光伏效应,吸收太阳光中光子的能量并转换为电能,是一种易于获取、清洁环保的可再生能源。近年来,随着新型太阳能电池的出现以及传统太阳能电池生产工艺的改进,太阳能电池的转换效率在不断提高[1],且生产成本也在逐步降低,与之配套的电力电子设备方案日趋成熟可靠。在光伏发电补贴政策力度逐渐减弱的大环境下,光伏装机容量仍在快速增加,也从侧面说明光伏发电经济性能已趋近于传统发电方式[2-3]。
除了用于并网发电,太阳能发电由于其使用限制较少且随处可及,在个人消费电子、户外探险、单兵装备场合作为户外能源补充具有显著优势。目前光伏发电的电源变换器研究主要集中在单台几千瓦到百千瓦量级,对于移动便携式应用中需要的几十瓦到百瓦级的电源变换器研究较少。并网光伏发电中,太阳能电池安装在固定的地点,其受照情况稳定,即使附近有遮挡物,其遮挡阴影也是规律性缓慢变化的,可通过太阳能电池阵列的合理配置降低遮挡影响[4-5],并采用最大功率点跟踪方法使太阳能电池阵列持续以最大功率输出[6-7]。在移动便携式应用中,存在光照情况变化频繁、太阳能电池阵列易受随机遮挡等特点。对此,已有研究团队研发了一些针对性的产品[8-9]。
本文首先分析移动便携式光伏发电中阴影遮挡造成的影响以及减少该影响所应采用的太阳能电池阵列配置方式,并据此设计适用的电源变换器总体方案。采用LT8490作为控制器,设计了一款具有最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)功能的微型太阳能充电模块,提出了一种拓展LT8490输入电压下限的方法,最终通过实验测试,验证了该方法的可行性。
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作者信息:
杨 炀1,2,刘 青2,王子才1,张 华2
(1.哈尔滨工业大学,黑龙江 哈尔滨150001;2.深圳航天科技创新研究院,广东 深圳518057)