本发明涉及太阳能充电领域,尤其涉及一种太阳能充电系统及其利用率提升方法、介质。
背景技术:
1、现有的提升太阳能利用率的方法是一般是采用mppt最大功率点检测功能,但是使用mppt的系统复杂度很高,需要复杂的硬件电路和软件算法,其中mppt算法多种多样,选择合适的mppt算法和调整算法参数有比较大的难度,如果算法不合适或者参数调试不合适,反而会使太阳能系统稳定性受到很大影响,可能会出现太阳能利用效率反而更低下,严重甚至影响太阳能板的稳定性。
技术实现思路
1、为了解决上述问题,本发明提出了一种太阳能充电系统及其利用率提升方法、介质。
2、具体方案如下:
3、一种太阳能充电系统利用率提升方法,包括以下步骤:
4、在为太阳能充电系统中的各电池组件充电之前,为各电池组件配置初始充电电流,配置完成后,进入运行模式;
5、运行模式执行以下操作:以初始充电电流为起点,电流更改方向为递增的方式逐渐改变各电池组件的充电电流,同时检测太阳能充电板的输出功率随充电电流的变化,当检测到最大功率值时,基于该最大功率值计算其对应的下降阈值,并将该下降阈值对应的充电电流设置为监控模式下的充电电流后,进入监控模式;
6、监控模式执行以下操作:以监控模式下的充电电流对各电池组件进行充电后,实时检测太阳能充电板的输出功率,并判断输出功率是否小于功率稳定下限,如果是,进入运行模式,同时更改运行模式为以该监控模式下的充电电流为起点,电流更改方向为递减的方式逐渐改变各电池组件的充电电流;在输出功率不小于功率稳定下限的情况下,当输出功率不小于功率稳定下限的持续时间大于时间阈值时,进入运行模式,同时更改运行模式为以该监控模式下的充电电流为起点,电流更改方向为递增的方式逐渐改变各电池组件的充电电流。
7、进一步的,在改变各电池组件的充电电流时,以固定的步进进行递增或递减。
8、进一步的,基于该最大功率值计算其对应的下降阈值时,下降阈值为最大功率值*95%。
9、进一步的,当太阳能充电系统中有电池组件插拔或太阳能充电板插拔时,清除当前记录的监控模式下的充电电流,返回为太阳能充电系统中的各电池组件充电之前的状态重新执行各步骤。
10、一种太阳能充电系统,包括太阳能充电板、电池组件、功率检测设备、处理器、存储器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明实施例上述的方法的步骤。
11、一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例上述的方法的步骤。
12、本发明采用如上技术方案,能够使电池组件的负载功率总是处于最大峰值点,让太阳能输出功率最大,同时就保证了太阳能输入功率总是在最高峰值点位置,极大地提升了太阳能效率。本发明不需要使用复杂的硬件电路和复杂的mppt算法,对于那种并不需要追求太阳能效率极致的用户来说,节省了硬件成本、复杂算法选择和调试的时间成本,也降低了复杂算法的使用稳定性风险。
1.一种太阳能充电系统利用率提升方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的太阳能充电系统利用率提升方法,其特征在于:在改变各电池组件的充电电流时,以固定的步进进行递增或递减。
3.根据权利要求1所述的太阳能充电系统利用率提升方法,其特征在于:基于该最大功率值计算其对应的下降阈值时,下降阈值为最大功率值*95%。
4.根据权利要求1所述的太阳能充电系统利用率提升方法,其特征在于:当太阳能充电系统中有电池组件插拔或太阳能充电板插拔时,清除当前记录的监控模式下的充电电流,返回为太阳能充电系统中的各电池组件充电之前的状态重新执行各步骤。
5.一种太阳能充电系统,其特征在于:包括太阳能充电板、电池组件、功率检测设备、处理器、存储器以及存储在所述存储器中并在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1~4中任一所述方法的步骤。
6.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于:所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~4中任一所述方法的步骤。