CN202190245U - 一种可以基于buck-boost变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种可以基于BUCK-BOOST变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器,包括采样电路、控制电路、BUCK-BOOST电路、驱动电路,所述采样电路的输出端与控制电路的输入端连接,控制电路的输出端与驱动电路的输入端连接,驱动电路的输出端与BUCK-BOOST电路的输入端连接。本实用新型的风力发电机控制器通过采样电路随时监测风力发电机的输出,并根据采样结果通过控制电路对BUCK-BOOST电路进行控制,从而增加了对风力发电机输出的控制功能,可以在风速变化频繁、负载变化较大的情况之下,能跟踪可捕获的最大风能,控制风力发电机发出尽量多的电能,提高了发电效率,有效节省了能。

Description

一种可以基于BUCK-BOOST变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器
技术领域
本实用新型涉及一种控制设备,特别是一种可以基于BUCK-BOOST变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器。
背景技术
目前,国内的离网型风力发电机控制器的控制功能较为简单,控制器以蓄电池两端电压作为蓄电池充放电的依据,对蓄电池进行充电控制;通过检测风力发电机组的各部分状态,对发电机组进行保护。风力发电机组功率的输出由负载决定,控制器缺少对风力发电机输出功率的控制,导致风力发电机对风能的捕获能力具有一定的局限性,因此风力发电机组不能最大程度地发出电能,造成能量的浪费,同时针对于中原地区,平均风速比较小,风机输出电压很难达到充电电压。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种可以进行高压充电最大功率跟踪(MPPT)具有高发电效率的离网型风力发电控制器。
本实用新型为解决其问题所采用的技术方案是:
一种可以基于BUCK-BOOST变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器,其特征在于:包括DSP控制电路、ADC采样电路、风力发电机转速检测电路、风力发电机转速控制电路,风力发电机卸荷电路、BUCK-BOOST功率变换电路、MOSFET驱动电路、串口通信电路及LCD显示电路,所述风力发电机转速检测电路输出端与DSP控制电路输入端连接,DSP控制电路输出端与转速控制电路输出端连接,DSP输出端与风力发电机卸荷电路输入端连接;采样电路的输出端与DSP控制电路的输入端连接,DSP控制电路的输出端与驱动电路的输入端连接,驱动电路的输出端与BUCK-BOOST电路的输入端连接;串口通信与DSP连接,DSP输出端与LCD输入端连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的风力发电机控制器通过采样电路随时监测风力发电机的输出,并根据采样结果通过控制电路对BUCK-BOOST电路进行控制,从而增加了对风力发电机输出的控制功能,可以在风速变化频繁、负载变化较大的情况之下,能跟踪可捕获的最大风能,控制风力发电机发出尽量多的电能,提高了发电效率,有效节省了能源。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
图1为本实用新型的结构框图。
具体实施方式
参照图1,本实用新型的一种新型风力发电机控制器,包括采样电路、控制电路、BUCK-BOOST电路、驱动电路,所述采样电路的输出端与控制电路的输入端连接,控制电路的输出端与驱动电路的输入端连接,驱动电路的输出端与BUCK-BOOST电路的输入端连接。
其中,各部分电路的主要功能如下:
采样电路,其主要作用是对输入到控制器的直流电压、直流电流及风力发电机输出电压的频率进行采样,并将采样结果输送至控制电路。

Claims (4)

1.一种可以基于BUCK-BOOST变换进行最大功率跟踪的风力发电机控制器,其特征在于:包括DSP控制电路、ADC采样电路、风力发电机转速检测电路、风力发电机转速控制电路,风力发电机卸荷电路、BUCK-BOOST功率变换电路、MOSFET驱动电路、串口通信电路及LCD显示电路,所述风力发电机转速检测电路输出端与DSP控制电路输入端连接,DSP控制电路输出端与转速控制电路输出端连接,DSP输出端与风力发电机卸荷电路输入端连接;采样电路的输出端与DSP控制电路的输入端连接,DSP控制电路的输出端与驱动电路的输入端连接,驱动电路的输出端与BUCK-BOOST电路的输入端连接;串口通信与DSP连接,DSP输出端与LCD输入端连接。
2.根据权利要求1所述的风力发电机控制器,其特征在于:所述DSP控制电路包括DSP最小系统电路,DSP外设电路。
3.根据权利要求1所述的风力发电机控制器,其特征在于:所述ADC采样包括风力发电机输出电压,输出电流,转速,卸荷功率及蓄电池电压和充电电流。
4.根据权利要求1所述的风力发电机控制器,其特征在于:所述BUCK-BOOST为升降压电路共用功率电感,减少成本,增加输入电压范围。
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