

摘要:在太陽能電動車方面,就必須講到超級電容這個儲能器件,它有著很顯著的優點,但也存在弊端,其在工作期間非常容易干擾到電動車的電機驅動供電,這就會影響到電動車的續航能力。本文主要介紹太陽能電動車超級電容MPPT技術,并對其充電系統進行較深層的分析。
關鍵詞:超級電容;太陽能;電動車;MPPT充電系統
中圖分類號:U469.72文獻標示碼:A
1超級電容
超級電容是近階段才應用在不同的領域,跟其他已存在的電容器相對比(表1),它的靜電容量可以做到數萬F,而且它的功率密度是最大的,還有就是循環充電的次數是其他的好幾倍。
2太陽能電動車光伏系統分析
太陽能電動車的動力源中,光伏發電系統是比較重要的部分,它的作用就是幫助電容驅動電機,當電動車運動時為超級電容補充電量,能夠大幅度的提高電動車行駛里程。光伏電池既不是恒壓源,也不是恒流源,而是一類非線性的直流電源。它最主要的影響因素就是環境,這其中分為2個方面:太陽中的光照程度;電池的表面溫度。光伏電池的輸出功率肯定會隨著光照強度的增加而加大,而表面溫度與輸出功率卻成反比。通過對光伏電池的仿真探究,其作用就是讓它能夠應用于不同的實際光伏電池的模擬仿真,這對科學家的探討有著積極的意義[1]。
3太陽能電動車光伏電池的MPPT控制
3.1 MPPT的控制原理分析
由于在光伏電池的輸出有一個非常顯著的特點,那就是非線性,并且它還會受光照強度、環境溫度以及本身所承載的狀況等多方面的因素制約。通過科學家的探索知道,光伏電池的輸出電壓多少取決于溫度,光伏電池的輸出電流則由光照強度制約。通過實驗對這些因素逐個探究,發現在固定的光照強度和溫度下,并給其一個固定的電壓值,就可以得到光伏電池的最大輸出功率,但這個數值會因為附近的環境條件改變而變化。太陽能電動車為了可以利用太陽能,就必須研究光伏電池最大功率,所以MPPT原理的核心就由此而來[2](表2)。
太陽能電動車有著許多系統,現在談論的光伏系統中,DC-CD交換器是MPPT控制器最經常采用的。這種交換器主要分為2類:第一種就是降壓Buck變換器;另一種就是Boost變換器。后者所說的變換器在其端口連接著一個儲能電器,在這樣的狀態下就能夠使其在電感上變為直流,所以只要在Boost變換器中加入少量的電容即可。實驗表明,后者變換器的效率高于前者,所以在光伏系統中主要研究的是Boost變換器的主電路[3]。
4太陽能電動車最大功率跟蹤器和輔助電路設計
4.1太陽能電動車最大功率跟蹤設計
在上面所提到的Boost變換器,之所以可以讓直流電壓得到提高,是因為電感儲能有著電壓提升的能力。MPPT的跟蹤器就是通過BOOST變換器來起作用的,其最大能力就是可以做到阻抗匹配,讓光伏電池的輸出功率達到目標的最大化。在這種交換器中,如果可以省略掉電路中電量的耗損,那么電源中的能量全部是由負載所消耗。當此種交換器的阻抗為一個固定數值時,這樣占空比就會越大[4]。
4.2太陽能電動車輔助電路設計
在研究目標中,為了可以讓裝置有著良好的運行效果和安全可靠性,保證電子器件在工作的運行過程中可以達到完美狀態,就必須采取性能非常良好的驅動電路。驅動電路是電子主電路和控制電路的接口,在縮短時間和降低消耗方面有著重要的作用。同時還要考慮系統接收信號的完整性,這就要使用超級電容電壓和超級電容溫度等,所以在對電路的設計時要考慮電壓和電容兩種信號[5]。
5結束語
本文以太陽能電動車MPPT技術為核心,在光伏電池的最大功率方面作了深度剖析,通過這方面的探討可以發現超級電容有著明顯的優勢,對取代蓄電池有著非常美好的前景。但是在續航能力方面有著弊端,需要技術的突破。在利用光伏電池為超級電容提供能量,同時用太陽能在電動車運動時為超級電容充電,具有非常廣泛的應用性。
【參考文獻】
[1]孫梅,張森林,基于AVR單機片的太陽能電動車光伏控制系統研究[J].農機使用與維修,2013(11):28-30.
[2]王維.一種基于改進算法的太陽能電動車用最大功率跟蹤系統[J].生物技術世界,2013(01):158.
[3]海南.木蘭機械工業:推出創新型產品——太陽能電動兩輪車[J].中國自行車,2009(03):26-27.
[4]李軍.擁有太陽能溫暖全世界——新型太陽能電動自行車充電裝置研制成功[J].電動自行車,2010(03):28.
[5]彭會安.從高新園區騰飛的科技雄鷹——記大連森谷新能源電力技術有限公司董事長熊小偉[J].中國質量萬里行,2011(01):80-82.