小功率光伏并网逆变器控制的设计 摘要:阐述了一种小功率光伏并网逆变器的控制系统。该光伏并网逆变器由DC/DC变换器与DC/AC变换器两部分组成,其中DC/DC变换器采用芯片SG3525来控制,DC/AC变换器采用数字信号处理器TMS320F240来控制。由于DSP实时处理能力极强,采用合适的算法能确保逆变电源的输出功率因数非常接近1,输出电流为正弦波形。该控制方案已经在实验室得到验证。 关键词:太阳能;光伏系统;逆变器
1 引言 21世纪,人类将面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑战。在有限资源和保护环境的双重制约下能源问题将更加突出,这主要体现在:①能源短缺;②环境污染;③温室效应。因此,人类在解决能源问题,实现可持续发展时,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。太阳能具有储量大、普遍存在、利用经济、清洁环保等优点,因此太阳能的利用越来越受到人们的广泛重视,成为理想的替代能源。文中阐述的功率为200W太阳能光伏并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。 2 系统工作原理及其控制方案 2.1 光伏并网逆变器电路原理 太阳能光伏并网逆变器的主电路原理图如图1所示。在本系统中,太阳能电池板输出的额定电压为62V的直流电,通过DC/DC变换器被转换为400V直流电,接着经过DC/AC逆变后就得到220V/50Hz的交流电。系统保证并网逆变器输出的220V/50Hz正弦电流与电网的相电压同步。
图1 电路原理框图 2.2 系统控制方案 图2为光伏并网逆变器的主电路拓扑图,此系统由前级的DC/DC变换器和后级的DC/AC逆变器组成。DC/DC变换器的逆变电路可选择的型式有半桥式、全桥式、推挽式。考虑到输入电压较低,如采用半桥式则开关管电流变大,而采用全桥式则控制复杂、开关管功耗增大,因此这里采用推挽式电路。DC/DC变换器由推挽逆变电路、高频变压器、整流电路和滤波电感构成,它将太阳能电池板输出的62V的直流电压转换成400V的直流电压。 图2 主电路拓扑图 DC/AC逆变器的主电路采用全桥式结构,由4个MOS管(该管内部寄生了反并联的二极管)构成,它将400V的直流电转换成为220V/50Hz的工频交流电。 2.2.1 DC/DC变换器控制方案 DC/DC变换器的控制框图如图3所示。控制电路是以集成电路SG3525为核心,由SG3525输出的两路50kHz的驱动信号,经门极驱动电路加在推挽电路开关管Q1和Q2的门极上。为保持DC/DC变换器输出电压的稳定,将检测到的输出电压与指令电压进行比较,该误差电压经PI调节器后控制SG3525输出驱动信号的占空比。该控制电路还具有限制输出过流过压的保护功能。当检测到DC/DC变换器输出电流过大时,SG3525将减小门极脉冲的宽度,降低输出电压,进而降低了输出电流。当输出电压过高时,会停止DC/DC变换器的工作。由于推挽式电路容易因直流偏磁导致变压器饱和,因此,推挽式电路的设计难点在于如何防止变压器的磁饱和。在本电路中,除了注意电路的对称性之外,还设计了磁饱和检测电路,当流经推挽电路的两个支路电流失衡时,就会启动SG3525的软启动功能,使DC/DC变换器重新启动,变压器得以复位。
图3 DC/DC变换器的控制框图 偏磁检测电路如图4所示。图中只画出了磁环的副边。原边两个线圈接在主电路的变压器原边的两个绕组上,流过两个线圈中的电流方向要相反。当变压器发生偏磁时,某一方向的电流异常大,通过电流互感器检测,可在互感器的输出电阻R1上产生一个电压,如果该电压足够大,可以使稳压二极管D5导通,在电位器上产生压降,将电位器的值调到合适的阻值,使电位器上的压降大于三极管的门限电压,使三极管导通,接在芯片SG3525的脚8与地之间的电容放电,然后SG3525中的恒流源对它充电,SG3525重新启动,从而使变压器磁心复位。 图4 偏磁检测电路 2.2.2 DC/AC逆变器控制方案 DC/AC逆变器是光伏并网的重点和难点,因此以下将着重阐述该部分。DC/AC逆变器控制框图如图5所示。核心控制芯片采用了TI公司的TMS320F240。尽管单片机也能实现并网逆变器的脉宽调制,但是DSP实时处理能力更强大,因此可以保证系统有更高的开关工作频率。从图5可以清楚看出系统输入和输出信号的情况。
图5 DC/AC逆变器的控制框图 2.3 输出功率优化控制方案 在静态情况下,当并网逆变器与太阳能电池相连时,并网逆变器可等效为太阳能电池的负载电阻。当光强λ和温度T变化时,太阳能电池输出的端电压将会随之发生变化。为了有效地利用太阳能,应使太阳能电池的输出始终处于适当的工作点。因此,控制方案要求当太阳能电池的电压升高时,可以增大它的输出功率;反之就降低它的输出功率。 DSP的控制方案如图6所示,参考电压和太阳能电池的实际电压相比较后,其误差经过PI调节,将得到的电流指令(直流量)IREF与ROM里的正弦表值相乘,就得到交变的输出电流指令iref,再将它与实际的输出电流值比较后,其误差经过比例(P)环节,将所得到的指令取反,与采集到的交流侧电压Us相加后,所得到的波形再与三角波比较,就产生4路PWM调制信号(三角波的频率为20kHz)。
图6 DSP的控制方案 2.4 交流侧电压Us的检测 将同步变压器副边的同步信号,滤波、整流,就可以得到比较稳定的直流电,将其送到DSP的A/D转换口。由于最后得到的直流电压与电网电压有一个比较稳定的关系,因此,就比较容易换算Us的值了。 由于涉及到共地的问题,因此,采用了运算放大器的全波精密整流电路,如图7所示。
图7 Us的整流电路 2.5 电流指令的同步 并网时要求逆变器输出的正弦波电流与电网电压同频、同相。首先,将电网电压信号经过滤波整形为同步方波信号,再将其输入到TMS320F240的外部中断口XINT1,目的是为了捕捉电网电压的过零信号。如图8所示,电网电压正弦波,经过整形后就得到了方波。 当DSP检测到过零信号的上跳沿时,便触发同步中断,以此时间点作为基准给定正弦波信号时间起点,也就是正弦表指针复位到零;每当T1下溢中断(PWM实时控制)时,正弦表指针便加1,并从正弦表中取值。一个周期的单位正弦波数据被分成了400个点采用表的形式存放在存储器中。由于同步信号比较容易受到谐波和尖峰电压的干扰,因此在进入同步中断后可以先做一个延时,判断外部中断脚XINT1是否仍然是高电平,如果是高电平,就执行中断程序,否则就从中断程序跳出。 从图6的控制方案可看出,IREF与正弦表中数据相乘后,便形成了幅值可调的正弦波的电流给定信号,然后,再实时比较电流给定值,经过P环节后,所得信号反相后,与采集到的交流侧电网电压信号Us相加,所得波形与三角波比较,就产生了PWM波,控制桥臂的通断。总之,输出电流和电网电压的同频、同相的要求是通过电流跟踪控制实现的。 2.6 PWM脉宽调制波的产生 PWM波的产生是通过TMS320F240的全比较单元输出的,频率为20kHz。从图6可知,调制脉冲的产生是通过将电流指令值与实际电流值比较后,经过P环节,所得到的波形与三角波(频率为20kHz)比较后获得的。因此MOS管Q3、Q4、Q5、Q6(见图2)脉冲的产生时刻可以从图8得出,参照正弦波与三角波调制,两者相交决定了PWM的脉冲时刻。实际由采样的波形(实际上是阶梯波)与三角波相交,由交点得出脉冲宽度。本系统是在三角波的底点位置对波形进行采样而形成的阶梯波。此阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽在一个采样周期内的位置是对称的,如图9所示。
图8 同步信号波形 图9 正弦脉宽调制波形 图9(a)正弦波B与三角波的交点决定了Q3的导通时刻;正弦波A与三角波的交点决定了Q5的导通时刻。 图9(b)为Q3的脉冲示意图,同一桥臂上Q3与Q4的脉冲是互补的。 图9(c)为Q5的脉冲示意图,同一桥臂上Q5与Q6的脉冲是互补的。 2.7 TMS320F240软件控制流程 这部分的软件主要分成4块,即主程序,T1下溢中断,T2下溢中断和同步中断。流程图如图10所示。T1下溢中断每50μs发生一次,程序主要用来生成PWM波;T2下溢中断每10ms发生一次,程序主要用来产生电流指令;同步中断大约每20ms(网压周期)发生一次。
图10 软件流程图 2.8 系统保护 本系统设计有直流侧过压、欠压,交流侧过流,过热等多种保护。当出现太阳能电池板的输出电压过压、欠压故障的时候,由TMS320F240向SG3525发出一个信号,封锁DC/DC的脉冲,使其停止工作,当检测到直流电压恢复正常时,DC/DC又自动复位开始工作;当出现交流过流、过热故障时,程序进入中断服务子程序,封锁所有驱动信号。当故障排除后,手动复位,系统重新启动。 3 主要元器件选择与实验波形 推挽式电路MOS管选用的是IRFP350(耐压400V,漏源额定电流为16A)。桥式逆变电路MOS管选用的是IRFPC40(耐压600V,漏源额定电流为6.8A)。DC/DC滤波电感L1选用1.2mH,DC/AC滤波电感L2选用33.4mH。 4 结语 本文阐述了一种小功率光伏并网逆变器的控制系统。DC/DC控制器的拓扑结构采用推挽式电路,是用芯片SG3525来控制的,该电路有效地防止了偏磁;DC/AC逆变器为全桥逆变电路,是用DSP来控制的,由于DSP的运算速度比较高,因此逆变器的输出电流能够很好地跟踪电网电压波形。该光伏并网逆变器控制方案的有效性在实验室得到验证。该控制系统能确保逆变电源的输出功率因数接近1,输出电流为正弦波形。 |
小功率光伏并网逆变器控制的设计
- 逆变器(200798)
- 光伏并网逆变器(23276)
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2012-12-17 10:44:10
基于DSP芯片实现5kw光伏并网发电装置的设计
在最大功率点;(4)要求逆变器具有体积小、可靠性高的特点;(5)在市电断电情况下,逆变器在日照时能够单独供电。光伏并网系统的拓扑结构光伏并网系统的拓扑结构可分为以下三类:(1)单级式并网逆变器拓扑(2
2021-07-20 07:00:00
基于DSP芯片实现5kw光伏并网发电装置的设计
在最大功率点;(4)要求逆变器具有体积小、可靠性高的特点;(5)在市电断电情况下,逆变器在日照时能够单独供电。光伏并网系统的拓扑结构光伏并网系统的拓扑结构可分为以下三类:(1)单级式并网逆变器拓扑(2
2021-07-21 07:00:00
基于PrimePACK的大功率光伏逆变器应用
大功率并网发电只有依靠大功率光伏电站的建设,近几年 好多国家都大量建设了大功率光伏电站,作为其核心组成部分的大功率光伏逆变器也得到了 快速发展。IGBT 模块由于其自身的可控,电压等级高,电流密度
2018-12-07 09:24:53
基于Simulink的光伏单相并网控制仿真说明
控制、并网滤波、负载或电网等。无论哪种方式的并网,最终目的是保证光伏输出最大功率的前提下,使逆变器输出正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 双级式非隔离结构 模型说明 本模型采用双级
2023-04-06 15:23:46
基于W77E58单片机的光伏并网电站智能群控器设计
大容量数据存储模块等构成。在现场可取代PC机,对多达60台的并网逆变器无人值守监控,具有成本低、安装灵活方便等优点;在大型分布多支路光伏并网电站中,多个智能群控器与PC机可组建多级分布式通讯网络,对整个光伏并网电站进行实时监控和管理。
2011-03-02 15:25:05
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略
的基础上,提出了一种以系统输出电流最大为目标、不依赖光伏电池输出特性检测的最大功率点跟踪策略。最后,通过电流型光伏并网逆变器和光伏充电器的实验结果,该方案的可行性和正确性得到了验证。Abstract
2009-04-08 08:25:41
多电平并网逆变器具有哪些功能
,帅智康,孟阳DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.1611341项目背景 级联多电平并网逆变器具有各级直流电压分散控制的能力,应用于光伏发电系统中可以实现不同光伏阵...
2021-09-03 08:19:38
影响光伏组件及系统效率的因素
2个并联的逆变器,逆变器内部不考虑变压器效率,即逆变器功率损耗可为97.5%,取97.5%。 6)交流线缆的功率损耗 由于光伏并网电站一般采用就地升压方式进行并网,交流线缆通常为高压电缆,该部
2016-01-12 17:21:00
微型光伏逆变器设计资料(原理图、PCB、源代码)
,分为并网微逆和离网微逆;根据输出电压,分为单相微逆和三相微逆。微逆变器技术提出将逆变器直接与单个光伏组件集成,为每个光伏组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将光伏组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网。
2019-03-13 15:49:56
怎么选光伏逆变器中的晶振?扬兴系列产品已上架华秋商城现货销售
光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏
2022-09-16 10:43:37
新能源光伏发电 光伏汇流箱简介
`光伏汇流箱的作用是将相同功率档级的光伏组件串联,组成光伏串列,然后将若干光伏串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光伏专用直流断路器输出,接入光伏并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
深度总结光伏逆变器的工作原理
额定负载下可靠起动。 10.噪声 电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB。 对于大功率光伏发电
2017-03-24 11:48:09
触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用
、显示、记录、保存、报警等处理,需要和上位计算机、逆变控制器进行通讯,实现数据交换。二:系统原理和方案设计 太阳能光伏并网逆变器是把太阳能电池板通过光伏效应产生的直流电能进行逆变,转换成同电网同频率
2011-01-26 16:25:51
请问光伏逆变器功率因数有什么要求?
功率因数是光伏逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。 一、光伏逆变器功率因数要求 当
2021-03-22 15:58:33
轻松读懂光伏逆变器技术参数
,是各方面所乐见,且必须执行的重要任务。各个国家对光伏并网逆变器的总谐波畸变率,有着严格的强制要求的。各公司的光伏并网逆变器需达到各国的标准,才能进入市场。3.、功率因数在交流电路中,电压与电流之间
2017-05-03 23:13:38
采用LCL型滤波器的光伏并网逆变器的设计方案
对并网电流的直接控制。后来又有人提出了基于虚拟磁链和有源阻尼控制的直接功率控制方法,但是两种控制算法比较难以实现,控制起来比较复杂。 3基于准DPC光伏并网逆变器的控制策略 为此本文提出了一种
2018-09-29 16:39:11
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
光伏并网逆变器控制的设计
阐述了一种小功率光伏并网逆变器的控制系统。该光伏并网逆变器由DC/DC变换器与DC/AC变换器两部分组成,其中DC/DC变换器采用芯片SG3525来控制,DC/AC变换器采用数字信号处理器TMS320F2
2012-10-15 15:08:505993
微电网中并网逆变器的滑模控制策略
为改善含不平衡负载的微电网的运行性能,通过在静止坐标系中建立带不平衡负载的并网逆变器数学模型,以电压输出平衡和正序有功/无功功率输出平稳为控制目标,针对微电网中的并网逆变器提出了一种滑模补偿策略
2018-01-27 11:27:4018
TI中基于DSP的小功率光伏并网逆变器的设计
本文介绍了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,以及并网电流的控制策略。并在完成试验装置,验证了逆变器的稳定性和控制策略的可靠性。
2018-04-08 09:35:333
中小功率并网逆变器的研制资料下载
电子发烧友网为你提供中小功率并网逆变器的研制资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:54:477
光伏并网逆变器全套仿真模型解答
光伏发电仿真,光伏并网逆变器,三相的和单相都有。有大功率和小功率的两种,之前做光伏扶贫电站项目的时候搭建的仿真,两种控制的区别在电压外环上,并网电流波形好,谐波畸变率低,母线电压稳定。并网逆变器一般
2023-03-01 10:23:246
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