2022年嵌入式目标模块的太阳能LED照明控制系统分析研究.docx
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1、精品学习资源景德镇高等专科学校机械电子工程系毕业论文欢迎下载精品学习资源系别:机械电子工程系专业: 09 应用电子技术 掌握、 LED 非线性负载放电掌握和蓄电池充放电掌握等功能,对掌握具有较高要求;本文对掌握系统要求进行分析,分别进行了MPP、T 充电策略和LED 放电掌握的讨论,并采纳 MATLAB /Simulink对主电路和掌握系统进行仿 真;基于仿真模型,采纳嵌入式目标模块eZdsp 生成 TSM320F2812 DSP掌握程序,对仿真模型进行快速转化,并在硬件平台对详细掌握系统进行实现;系统具有动态响应快、启动电流平滑、稳态精度高等优点,从而得出适合太阳能LED 照明系统的掌握方法
2、;欢迎下载精品学习资源关键词 :嵌入式目标模块;最大功率点跟踪; LED 照明目录前言3第 1 章:系统掌握要求分析与实现方法4.1.1 : MPPT 控 制 的 优化实现51.2 :LED灯恒流控制的优化实现6图 1.1 :恒电流双环掌握模型框图1.3 : 系 统 充 放 电 策略选取71.4 : 基 于 嵌 入 式 目 标 模 块 的 控 制 程 序 生成7第 2 章:仿真和试验8仿真电路模型及图形图 2.2 : MATLAB /Simulink仿真8图 2.3 : 变 步 长 的 改 进 干 扰 观 测 法 MPPT 控 制 的 Simulink模型9欢迎下载精品学习资源图 2.4: M
3、PPT 仿真波形图10图 2.5 : LED 负 载 放 电电路模型11图2.6:负载电压电流波形12图 2.7 : 电 压 电 流 实验波形13图2.8:太阳能LED照明控制器实际装置14第 3 章:结论 .1 4.第 4 章 : 建议 1.5.参考文献 .1 6.前言太阳能 LED 照明系统作为新型照明方式,不仅具有独立光伏照明系统的诸多优点,如清洁无污染、无需长距离输电导线等,仍具有LED 照明的发光效率高、光线柔和、光伏电池设计容量小等诸多优势;但系统需实现最大功率点跟踪 MPPT 掌握、 LED 非线性负载放电掌握和蓄电池充放电掌握等功能,对掌握具有较高要求;太阳能作为重要的新能源,
4、具有清洁无污染、储量庞大、便于利用等优点; LED发光二极管 照明系统具有寿命长、发光效率高等优点,也开头广泛应用于照明;太阳能LED 照明系统集中了太阳能和 LED的诸多优点,具有很好的市场前景;但其具有自身的缺陷: 太欢迎下载精品学习资源阳能电池板输出伏安特性 V-I 曲线为非线性,只有工作在特定电压下才能输出最大功率,需要进行最大功率点跟踪MPPT 掌握; LED 灯的伏安特性曲线近似为指数函数,因此对掌握精度要求较高,否就简洁损坏;蓄电池作为储能元件,需要牢靠合理的充放电治理策略,才能延长其使用寿命;本文依据上述问题,分别进行了MPPT掌握讨论、 LED 恒流掌握讨论和蓄电池充放电策略
5、讨论,采纳MATLAB /Simulink进行系统主电路和掌握算法综合仿真,得出较为抱负的掌握成效和掌握参 数,并对掌握模型进行移植;第 1 章系统掌握要求分析与实现方法太阳能 LED 照明系统包括光伏阵列、蓄电池、 LED 阵列灯和掌握器几个部分;其掌握器需实现整个系统充放电掌握,对光伏阵列、蓄电池和 LED灯工作状态进行实时检测,并实现充放电切换过程,既要保证光伏阵列最大功率输出,又要保证蓄电池使用寿命和LED 灯安全工作;1.1MPPT控制的优化实现目前 MPPT掌握讨论较多,方法各异,掌握成效各不相同,因此需要选取一种适合实际系统的合理方法;依据文献1-3 ,选取欢迎下载精品学习资源适
6、合小型独立系统的干扰观测法,并对其进行改进,完全可以满意控制需要;传统的干扰观测法在光伏系统中应用最为广泛,能快速精确进行 MPPT掌握,但存在最大功率点邻近反复振荡和特别情形下误判断 的 问 题 , 如 光 照 强 度 剧 烈 变 化 3 , 4 ;通过对传统方法的扰动步长s 进行动态调整,即当外界条件变化猛烈时,适当加大扰动步长和掌握周期,当系统运行接近稳态 时,减小扰动步长和掌握周期,可提高系统动稳态精度,有效防止 传统方法的反复振荡;同时,通过变步长方法,可以在检测到功率 变化值 P 较大时,锁定扰动步长为0,当系统处于相对稳固之后连续最大功率点搜寻,即可有效解决传统方法的误判定现象;
7、1.2LED灯恒流控制的优化实现LED 灯负载伏安特性曲线近似为一指数函数,在额定功率邻近di /dU比值特别大,对系统掌握要求较高5,如采纳单环掌握,系统阶数低, LED 负载电压电流淌态响应和稳态精度不行兼顾,很难保证成效;为此依据实际掌握系统需要,建立恒电流双环 掌握模型框图如图 1 所示:欢迎下载精品学习资源系统通过 Iset设置运行参考电流,掌握系统由电压电流传感器 获得采样数据,经系统框图算法最终输出PWM脉冲作用于开关器件MOSFET门极以实现系统掌握;采纳恒电流双环掌握,提高了系统阶 数,并且以参考电流为最终掌握对象,有利于提高LED 负载电流平滑稳定;1.3系统充放电策略选取
8、蓄电池在使用过程中,充放电策略对其寿命具有重要影响6,7;由于系统需要尽可能最大功率输出并储存以充分利用光伏阵 列,因此充电策略需要既满意MPPT需求,也能解决蓄电池寿命问题;选取以下充电策略可以满意要求:MPPT 充电掌握 : 在电池端电压低于设定值 Vset 时,采纳 MPPT掌握进行最大功率充电,尽可能保证光伏阵列输出最大功率,提高光伏阵列利用率;限功率充电掌握:欢迎下载精品学习资源当蓄电池端电压达到 Vset 时,采纳限功率充电掌握,设定充电功率P Pset ,此时充电电流 iP 小于 MPPT充电电流 iMPP,系统不再进行 MPPT掌握;浮充掌握 : 当蓄电池端电压接近饱和电压Vf
9、时, 系统进一步降低充电电流,严格掌握充电电压Vc = Vf ,进入小电流浮充阶段,最终完成整个充电过程;1.4基 于 嵌 入 式 目 标 模 块 的 控 制 程 序 生 成依据 MATLAB /Simulink仿真模型,利用 Simulink中 EmbeddedTarget for TI C2000模块,对掌握算法进行移植,并加入eZdsp 模 块 对 DSP 资 源进行 配 置 , 即 可快 速 编译生 成 控 制系 统 中TMS320F2812DSP的掌握代码;由于采纳了算法移植,使仿真结果能 快速精确地在实际系统中得到验证,并依据仿真结果可对掌握算法进行快速修改,大大提高效率 8;欢迎
10、下载精品学习资源第2章仿真和实验在 MATLAB /Simulink仿真中,建立如图2 的主电路模型,主要由 Buck 主电路、传感器和光伏阵列模型组成;建立变步长的改进干扰观测法MPPT掌握的 Simulink模型如图3 所示:欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源图 4a 中,在光照强度快速变化时,光伏阵列输出电压只有柔弱波动,而输出电流变化明显,与抱负MPPT跟踪成效完全吻合;电流波形动态响应时间短、稳态波动小,表达出很好的掌握性能; 图 4b 中,系统从开头运行经过一段时间即稳固运行在最大功率点欢迎下载精品学习资源邻近,当光照强度猛烈变化时,能快速精确运行在新的最大功率点处;波形中同
11、一光照强度下的运行点变化范畴较小,充分解决了干扰观测法在最大功率点邻近反复振荡扰动和光照猛烈变化显现误判定的问题;基于 Simulink建立如图 5 的 LED 负载放电电路模型,系统中VS1、VS2、CS1、CS2 分别为电压、电流传感器,电路将蓄电池经Boost电路升压后接 LED 负载,掌握程序利用图 1 所示掌握算法依据采样数据最终输出 PWM脉宽信号作用于 MOSFET以实现系统控 制;欢迎下载精品学习资源设置 LED 启动参考电流为 0. 5A ,在 0. 6s时转变参考电流为0. 6A进行系统动稳态性能仿真,其负载电压电流波形如图6 所示;图 6 中, LED 启动电流不带有尖峰
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