Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Podobne dokumenty
Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Scalony analogowy sterownik przekształtników impulsowych MCP1630

Przetwornica mostkowa (full-bridge)

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Właściwości przetwornicy zaporowej

Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca)

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Odbiór energii z modułu fotowoltaicznego

Przetwornice napięcia. Stabilizator równoległy i szeregowy. Stabilizator impulsowy i liniowy = U I I. I o I Z. Mniejsze straty mocy.

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

Część 2. Sterowanie fazowe

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Część 6. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania. Łukasz Starzak, Sterowanie przekształtników elektronicznych, zima 2011/12

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Część 4. Zagadnienia szczególne

Liniowe stabilizatory napięcia

Część 4. Zagadnienia szczególne. b. Sterowanie prądowe i tryb graniczny prądu dławika

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

Stabilizatory ciągłe

Przerywacz napięcia stałego

Cyfrowe sterowanie przekształtników impulsowych lato 2012/13

Zasilacz stabilizowany ZS2,5

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Systemy autonomiczne (Stand-Alone / Autonomous)

Część 2. Sterowanie fazowe

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

Falownik PWM LFP32 TYP1204

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

Właściwości tranzystora MOSFET jako przyrządu (klucza) mocy

LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki

Sterowane źródło mocy

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Regulatory mocy ACI. Dane techniczne

Scalony analogowy sterownik przekształtników impulsowych MCP1630

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

INSTRUKCJA INSTALACJI

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK. mgr inż. Maciej Bączek

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Stabilizatory impulsowe

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Porównanie uzysku energetycznego z użyciem falownika centralnego i mikrofalowników

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

RTS11-ON-BC192 VFI-SS-111. Charakterystyka urządzenia. Zastosowanie: System telekomunikacji średniej i dużej mocy, ZASILACZ model

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

B O O K E R I N F O 1

Kurs Wprowadzający. Daniel Wlazło, Mikołaj Marcinkiewicz

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Zasilacze Z REGULACJĄ IMPULSOWE TRANSFORMATOR DZWONKOWY NIESTABILIZOWANE

Zasilacze i stabilizatory impulsowe

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

Impulsowe przekształtniki napięcia stałego. Włodzimierz Janke Katedra Elektroniki, Zespół Energoelektroniki

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

Rys. 1. Układ informacji na wyświetlaczu układu MPPT

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

[INSTRUKCJA DIGI-LION]

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

[INSTRUKCJA DIGI-LION 2]

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

Produkty firm SUPERTEX i MONOLITHIC POWER SYSTEMS w układach zasilających. Mariusz Kaczor, Contrans TI, 2005

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

MIERNIK RLC ESCORT ELC-132A DANE TECHNICZNE

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

* kup zasilacze DELTA PMU 5 lat gwarancji -> a za 10% wartości odbierz produkty outletowe w cenie 1pln

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU

Przetwornice ze zdolnością podwyższania i obniżania napięcia (cd.)

11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu

Transkrypt:

Część 4 Zmiana wartości napięcia stałego Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Bloki wyjściowe systemów fotowoltaicznych Systemy nie wymagające znaczącego podwyższania napięcia wyjście DC niestabilizowane (zmienne) stabilizatory liniowe obniżenie napięcia, η silnie zależna od napięć przetwornice impulsowe obniżenie lub podwyższenie, wysoka i stała η wyjście AC stabilizacja w falowniku Jednak większość systemów o wyjściu AC tego wymaga funkcja zawarta w bloku falownika realizowana z wykorzystaniem różnych topologii Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 2

Układy rozładowania dla odbiorników stałonapięciowych, niskonapięciowych Przetwornice impulsowe konieczne gdy wymagane napięcie zasilania > U bat Dostępne są układy dedykowane do współpracy z akumulatorami korzystne gdy (straty mocy) Liniowe stabilizatory napięcia o niskim spadku napięcia (LDO = Low Drop-Out) aby umożliwić jak najgłębsze rozładowanie wykorzystanie pojemności U o = U i U U i(min) = U o + U(I max ) Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 3

Stabilizator 5 V z akumulatora 6 V na układzie LP2953 Stabilizacja napięcia * do mikrokontrolera przytykanie wbudowanego tranzystora PNP przez EA gdy V FB > V REF = 1,23 V V FB = V TAP = V OUT dzielnik wewnętrzny LB rozładowanie akumulatora: V BAT 100/474 < V REF (~5,8 V) OOR V BAT tak małe, że EA nie może utrzymać V OUT = 5 V SD włączanie/wyłączanie z mikrokontrolera Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 4

Stabilizator na LP2953 z akumulatorem zapasowym V BAT < 5,6 V przełączenie na akumulator zapasowy COMP OUT = H L wyłączenie VP12A czyli możliwości ładowania NiCd; możliwe tylko rozładowanie do wyjścia przez diodę podłożową VP12A komparator SD wyłącza tranzystor IN-OUT i sprowadza V OUT do zera powrót przy ok. 6 V dzięki przerzutnikom Schmitta zasilanie zasadnicze układ ładowania zasilanie krytycznych bloków (np. pamięci) akumulator podstawowy Pb-acid podciąganie COMP OUT gdy brak napięcia na V OUT sygnalizacja stanu wymuszenie SD i COMP INPUT = V BAT po załączeniu PWR ON (pomijany jest dzielnik 383k:100k; τ = 1µ 100k 510k); po wyłączeniu C rozładowuje się do 0 V przez 383k, 100k, 510k 1N914 akumulator zapasowy NiCd Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 5

Scalony liniowy sterownik ładowania i rozładowania akumulatorów Li-ion BQ24210 Q1 Q2 3 tryby ładowania wstępne (pre-charge) stałoprądowy (CC fast charge) max. 800 ma, ±10% stałonapięciowy (CV taper) ±1% Zabezpieczenie czasowe max. 30 min. PC, 10 h FC Dedykowany do ładowania niewielkich urządzeń z ogniw PV Zabezpieczenie temperaturowe ogranicza prąd ładowania Odbiornik (System) może być podłączony jednocześnie ze źródłem Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 6

Stany pracy ładowania (charge) 3 tryby do BAT może być równolegle dołączone obciążenie obciążenia (load) z akumulatora zasilany odbiornik przyłączony do VBUS ograniczenie prądowe uśpienia (sleep) Q2 wyłączony zredukowany pobór mocy wstrzymania (suspend) Q1 i Q2 wyłączone brak możliwości przepływu prądu Dwukierunkowy przepływ mocy Dynamiczne zarządzanie mocą jeżeli napięcie wejściowe spadnie wskutek wzrostu obciążenia źródła, prąd zostanie ograniczony tak, by napięcie powróciło poprawna współpraca ze źródłami o charakterystykach z ograniczeniem prądowym (PV) Q1 Q2 Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 7

Maszyna stanowa Deglitch ponowny pomiar po określonym czasie w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa błędnej detekcji Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 8

Uwzględnienie temperatury, tryb ograniczonej mocy, detekcja akumulatora Wymuszenie stanu wysokiego aktywuje tryb ładowania przy ograniczonej mocy dostępnej (np. do modułów PV) wyłączone są czasomierze oprócz 2 h na tryb DPM przy jednoczesnym zbyt wysokim napięciu maksymalizacja przekazanej energii kosztem mniej korzystnego przebiegu ładowania Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 9

Lokalizacja transformatora w systemach ze znaczącym podwyższaniem napięcia Brak podwyższanie napięcia przetwornica dławikowa Blok niskiej częstotliwości transformator sieciowy (50 Hz) do przeniesienia przebiegu n.cz. wymagane duże indukcyjności duży ciężar i wymiary (rdzeń żelazny + uzwojenia) Blok wysokiej częstotliwości transformator impulsowy w przetwornicy transformatorowej częstotliwość przełączania przekształtnika (~1 10 khz) mały ciężar i wymiary (niższa indukcyjność, lżejszy materiał rdzenia) Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 10

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości Podwyższenie napięcia w dużym stosunku (> 2 5) przy wysokiej η dzięki transformatorowi Zmniejszenie obciążeń prądowych i napięciowych p.p.m. dzięki transformatorowi (jeśli odpowiednio dobrana topologia) Zmniejszenie wymiarów elementu magnetycznego dzięki transformatorowi (zamiast dławika) i wysokiej częstotliwości Izolacja galwaniczna wejścia i wyjścia dzięki transformatorowi bezpieczeństwo użytkowania Uzyskanie wielu napięć wyjściowych dzięki możliwości wykonania wielu uzwojeń wtórnych cele w systemach fotowoltaicznych: rozdział obciążeń w systemach autonomicznych specyficzne aplikacje niskonapięciowe (np. ładowarki wielokanałowe) porządnie stabilizowane poprzez zmianę D może być tylko jedno wyjście, pozostałe (cross-regulation) gorzej Łukasz Starzak, Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice, zima 2014/15 11