2022年DSP的小功率光伏并网逆变器的设计方案.docx
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1、精品学习资源基于 DSP的小功率光伏并网逆变器的设计来源:基于 DSP的小功率光伏并网逆变器的设计摘要: 介绍了 1KW并网逆变器的设计;详细的介绍了逆变器的基本设计和关键技术,以及并网电流的把握策略;并在试验装置上,验证了逆变器的稳 定性和把握策略的牢靠性;原文位置关键词: 太阳能;光伏并网;逆变器前言随着生态环境的日益恶化,人们逐步熟识到必需走可连续进展的道路,太阳能必需完成从补充能源向替代能源的过渡;光伏并网是太阳能利用的进展趋势,光伏发电系统将主要用于调峰电站和屋顶光伏系统;在光伏并网系统中,并网逆变器是核心部分;目前并网型系统的争论主要集中于 DC-DC和 DC-AC两级能量变换的结
2、构; DC-DC变换环节调整光伏阵列的工作点使其跟踪最大功率点; DC-AC逆变环节主要使输出电流与电网电压同相位,同时获得单位功率因数;其中DC-AC是系统的关键设计;太阳能光伏并网系统结构图如图1 所示;本系统接受两级式设计,前级为升压斩波器,后级为全桥式逆变器;前级用于最大功率追踪,后级实现对并网电流的把握;把握都是由 DSP芯片 TMS320F2812和谐完成;图 1 光伏并网系统结构图逆变器的设计太阳能并网逆变器是并网发电系统的核心部分,其主要功能是将太阳能电池板发出的直流电逆变成单相沟通电,并送入电网;同时实现对中间电压的稳固,便于前级升压斩波器对最大功率点的跟踪;并且具有完善的并
3、网爱惜功 能,保证系统能够安全牢靠地运行;图2 是并网逆变器的原理图;欢迎下载精品学习资源图 2 逆变器原理框图把握系统以 TI 公司的 TMS320F2812为核心,可以实现反馈信号的处理和 A/D 转换、 DC/DC变换器和 PWM逆变器把握脉冲的产生、系统运行状态的监视和 把握、故障爱惜和储备、 485 通讯等功能;实际电路中的中间电压VDC、网 压、并网电流和太阳能电池的电压电流信号采样后送至 F2812 把握板;把握板主要包括: CPU及其外围电路,信号检测及调理电路,驱动电路及爱惜电路;其中信号检测及调理单元主要完成强弱电隔离、电平转换和信号放大及滤波等功能,以中意 DSP把握系统
4、对各路信号电平范畴和信号质量的要求;驱动电路起到提高脉冲的驱动才能和隔离的作用;爱惜规律电路就保证发生故障时,系统能从硬件上直接封锁输出脉冲信号;在实现同频的条件下可用矢量进行运算,从图3 可以看出逆变器输出端存在如图 3a 所示的矢量关系,对于光伏并网逆变器的输入端有以下基本矢量关系式:Vac=Vs+j LIN+RSIN 1式中 Vac电网基波电压幅值, Vs逆变器输出端基波幅值;图 3 把握矢量图欢迎下载精品学习资源在网压 Vact 为确定的情形下, INt幅值和相位仅由光伏并网逆变器输 出端的脉冲电压中的基波重量 Vst 的幅值,及其与网压 Vact 的 相位差来准备;转变 Vst 的幅
5、值和相位就可以把握输入电流INt和 Vact 同相位; PWM 整流器输入侧存在一个矢量三角形关系,在实际系统中RS 值的影响一般比较小,通常可以忽视不计得到如图3b 所示的简化矢量三角形关系,即下式:2在一个开关周期内对上式进行周期平均并假设输入电流能在一个开关周期内跟踪电流指令即可推导出下式:3式中 K= L/TC, TC为载波周期;从该模型即可以得到本系统所接受的图4 所示的把握框图;此方法称为基于改进周期平均模型的固定频率电流追踪法;图 4 逆变器把握框图逆变器的把握框图中参考电压 Vref 与光伏电池实际输出电压 VDC相比较后,误差经 PI 调剂得到电流指令 I* ,再与正弦波形相
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