基于MCU-FPGA的风光逆变并网系统设计

发布者:MysticSerenade最新更新时间:2012-07-20 来源: 现代电子技术关键字:MCU  FPGA  风光逆变并网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   

摘要:为了缓解能源问题,在完全兼容现有供电系统的基础上,该系统采用风能和太阳能对电能进行补给的方法,并且附带快速检测孤岛效应,快速并网和断网的功能。系统的功率电路部分采用全桥拓扑进行逆变,数字控制系统采用MCU-FPGA构架。由全硬件完成对外网市电的倍频工作,再由FPGA动态调整系统输出相位,让输出和外网市电实现同相位。MCU完成对太阳能电池板的最大功率点追踪(MPPT),发电端电压欠压检测以及孤岛效应检测等功能。针对电力系统强电的特性并结合当今热门的物联网技术,该系统人性化地设计了无线检测的功能,用户能通过手机,计算机或者手持式终端就可以了解当前系统状态。该系统创造性的设计方式既可以用于电厂的多能源并行发电,也适合家用,让家庭从用电的角色转变微型发电厂,从而大大的缓解能源问题。
关键词:风能;太阳能;孤岛效应;最大功率追踪;物联网

0 引言
    近二百年来,人类利用煤、石油及天燃气作为能源,使生产力提高近200倍。然而化石能源逐步枯竭,而且污染等也很严重。随着能源问题的日益突出,寻找新型绿色能源已经是刻不容缓的问题。而在公认的绿色能源中,数太阳能和风能是最容易获取并高效利用的能源。
    本文以太阳能,风能为中心,设计一个风光并网发电的模拟装置,能够将太阳能或者风能发电机的直流电压转换为交流电,并检测外网交流电的频率和相位,动态的调整自己的交流电的波形,使得与外网电能同频同相。该装置在设计时考虑了发电机的内阻。在测试时以60 V直流稳压电源模拟理想的太阳能电池板或者风力发电机,电源输入级串联一个30 Ω功率电阻模拟发电部分的内阻。
    该装置体积小巧,成本低廉,易于量产,人界交互界面友好,并附带输入电压监控,输出过流监控实时动态相位监控等多种监控设置也使得该装置安全性能很好。稍加改动即可广泛应用。

1 方案论证
1.1 主功率电路拓扑方案
    方案一:全桥逆变。
    全桥由4只功率开关管管组成,分为2组,其中Q1和Q4为一组,Q2和Q3为一组,两组交替通断,输出交流方波电压经LC低通滤波器后得到交流正弦输出电压(见图1)。全桥型逆变器的输出滤波电容电压连续可测的。该电路输出经LC滤波后便能得到很好的波形。


    方案二:双Boost DC/AC单级变换电路拓扑结构。
    该结构由2个对称的电流双向流动的Boost DC/DC变换电路组成(见图2)。负载R跨接在两个电容之间,通过两边电流的双向流动,从而在负载上实现交流工频电压输出的效果。开关M1~M4均为由MOSFET和二极管组成的能量可以双向流动的可控开关。由于电路工作在完全对称的状态下,因此对L1和L2的选择特别敏感,如果不对称则会照成输出波形失真。
    方案二在正弦的正半轴和负半轴是两个滤波电路完成的,所以在波形的失真度上完成有难度,而方案一是由同一个电感滤波得到的,滤波后正弦失真度非常小。故采用方案一。
1.2 正弦波产生方案
    方案一:采用专用SPWM芯片实现逆变。
    目前的SPWM专用芯片外围电路简单,易于实现。但是很难完成本系统中对市电相位追踪和调整。故不采用本方案。
    方案二:使用FPGA生成SPWM波形。
    此方案的优点是容易精确方便地控制输出正弦波的相位和幅度,而且外围电路更加简单,灵活方便。相对于方案一更优化,故选择此方案。
1.3 整体系统设计构架方案
    总结上述选择的方案,这里选择以数字电路为主,配合简洁的模拟电路的结构。充分的把数字的高集成度,高准确度,高性价比和高稳定性的特点和模拟大功率的特点有机的结合,较好地实现了设计要求。并且拓展了无线监测功能,更加真实表现了本设计的实际应用环境和展现更加人性化的设计。总体方案见图3。


[page]

 

    2 主回路电器选择以及参数计算
    系统主回路由DC-AC变换器电路以及对输入/输出波形的整形和测量电路构成。为了减少损耗,同时又防止被反向击穿,主开关管选IRFB52N15(额定电流60A,耐压150V,导通电阻32MΩ)。采用SPWM控制的逆变电路,输出SPWM波中含有大量的高频谐波,加上防止上下桥臂直通而设置的死区,开关时间和功率器件参数差异等因素,输出电压只能够也含有一定的低次谐波,为了保证波形失真度尽可能低,必须采用输出滤波器。全桥采用LC滤波,其中的感抗XL=ωL=2πfL,容抗XC=1/(ωC)=1/(2πfC)。令ωL=1/(ωC),得到对应的截止频率设逆变器输出电压的基波为f0,最低次谐波频率fk,f0>1/(ωkC),电感对谐波信号阻抗很大,电容对谐波信号的分流很大,即滤波器不允许谐波信号通过负载,一般取滤波器的截止频率fc=(3~5)f0,为了避免对某次谐波过度放大,取fc= 4.5f0=1 800 Hz,逆变器的输出功率和输出电压求得负载阻抗RL,滤波器的标称特性阻抗R=(0.5~0.8)RL,则Lf=R/(4πfC),Cf=Lf /R2= 1/(2πfCR)。实际电路中,L取200 μH,C=470μF。

3 控制与算法设计
    该系统的MCU选择的MSP430,MSP430系列是TI公司推出的超低功耗16单片机,性价比高,功能强,运行的速度快,其工作电流不到1mA,而且其具有多种低功耗模式。该方案选用了MSP430F2618作为主控芯片,监测输入电流、电压,过流、欠压时保护和故障排除后恢复;采样输出电压和电压跟踪最大功率;显示当前系统状态和输出的相关数据。
3.1 最大功率追踪算法
    最大功率点跟踪算法根据判断原理和实现方法,大概可以归纳为六种:恒定电压及其改进算法、恒定电流及其改进算法、扰动观察法、增量电导法、模糊逻辑控制算法及神经网络控制算法。


    扰动观察法是一种较为简单实用且容易实现的方法,其思想是通过周期性的给电源的输出电压加扰动△V,测得电源的输出电流和电压,比较该采样时刻的输出功率P(t)与前一采样时刻输出功率P(t-1)的大小;如果P(t)>P(t-1),则在下一周期以同样方向加扰动,否则改变扰动的方向,这样逐步逼近最大功率点。但跟踪步长的设定无法兼顾跟踪精度和响应速度,在最大功率点附近振荡运行,会导致一定功率损失。
3.2 基于FPGA的相位追踪
    该系统中产生的SPWM信号的正弦基波信号是FPGA内部的地址每次累加1位,然后查询FPGA内存储了正弦表的ROM,现将外部参考正弦信号和本系统自已产生的正弦波形通过比较器整形后的信号都输入FPGA,通过FPGA内部的异或门后得到的新信号,新信号为高表明两路信号依然存在相位差,这时FPGA内部的地址累加器递增2位,即让自己产生的正弦波的相位向前递增一个量化值,直至两路信号异或的结果完全为低为
止。由于FPGA的高速运算,整个相位的追踪在两个周期以内可以完成,能满足市场应用的要求。

4 结语
    该系统以MCU-FPGA为构架,实现了风光逆变并网系统。系统充分利用了数字系统的计算精度,将逆变波形与外网市电的相位差控制在2°以内,并且通过最大功率追踪,让太阳能电池板或者风力发电机的发电效率达到最大。该系统成本低,体积小,且人性化设计,方便今后直接大批量投入市场使用。

关键字:MCU  FPGA  风光逆变并网 引用地址:基于MCU-FPGA的风光逆变并网系统设计

上一篇:使用CPLD实现QWERTY键盘
下一篇:FPGA电源需求中三种供电要求解析方案

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12

初步认识51单片机-2.3单片机控制DS18B20温度传感器模块
通过前面LCD1602的例子我相信对IO口的控制和延时基本有所了解,下面再来一个例子温度传感器,同样只需要IO口操作和延时。先来个DS18B20温度传感器的简介。既然是温度传感器,那么一定有个感知温度的感应器。这个感应器能把它周围的温度直接转成数字并存储在scratchpad存储器中。这个感知温度和转换成数字信号的过程我们可以不用理解。我们要做的事情就是读存储器的内容及其他一些配置。其原理图如下: 图1 DS18B20温度传感器概述 在DS18B20中有一个温度传感器(如上图所示),它能感知周围环境温度,并能将温度的结果直接转成数字信号存储起来。温度信号转成数字信号的过程我们可以不用关心。那么数字信号存在哪里了?DS18B
[单片机]
初步认识51<font color='red'>单片机</font>-2.3<font color='red'>单片机</font>控制DS18B20温度传感器模块
ST9+系列单片机I2C总线驱动程序实现
    摘要: 串行扩展总线技术是新一代单片机技术发展的一个显著特点,其中Philips公司推出的I2C总线最为著名。ST9+系列是意法半导体公司的单片机产品,能够很好地支持I2C总线协议。本文以ST9+单片机为例阐述I2C总线协议,并给出在ST9+单片机上实现I2C总线驱动程序的流程和方法。     关键词: I2C总线 串行扩展总线 ST9+ 总线驱动 串行扩展总线技术是新一代单片机技术发展的一个显著特点,其中Philips公司推出的 I2C总线最为著名。I2C总线最显著的特点是规范的完整性、结构的独立性和用户使用时的简单化。 I2C总线有严格的规范,如接口的电气特性、信号时序、信号传输的定
[工业控制]
51单片机74HC164串口控制数码管显示
一般数码管需要接7个脚才能显示,如果用单片机本身的I/O口,虽然可以但是浪费宝贵的i/O口资源。本例用移位寄存器74HC164作为数码管驱动进行控制。 74HC164特性 是一种8位串转并口的控制芯片,用于数码管和液晶显示等. 工作电压2--6V 管脚定义: 1) A,B管脚:与门数据输入引脚。 2)QA---QH 数据并口输出引脚 3) CLR 低电平时,数据清零,不能输入 4) CLK 数据输入时钟,上升沿读取串口数据 : 时序图:
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>74HC164串口控制数码管显示
51单片机把4位16进制数转成10进制数的方法
2位16进制转10进制,用除以10求商跟余数的方法,即可。 4位16进制数呢?DIV指令只可以对2位16进制数进行除法运算啊,求高手解答。 例如把TH1 TL1的数值转成十进制, 分别存入R4 R3 R2 R1 R0。 ;------------------------------------------------------------------ 下面把这段转换程序,写成子程序的结构,便于网友移植。 ; 程序经过仿真调试通过,如下所示: ;------------------------------------------------------------------ ; MOV R0,
[单片机]
单片机—外部扩端口
;=========================================================== Xport Equ 06000H XRead Equ 0A000H ;=========================================================== org 0000H Ajmp main ;=========================================================== main: mainloop:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>—外部扩端口
89C51单片机的步进电动机用于玻璃管加热系统的设计
1 前言 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,是一种输出与输入数字脉冲对应的增量驱动元件,具有快速启动和停止的能力。但大多数设计人员常常习惯于用逻辑电路实现复杂的步进电机的控制,虽然已经取得很大成效,但实现起来成本高、费时多,而且一旦组成了电路,就很难再改动,因此不得不完全重新设计控制器。微处理器与微计算机的先进技术和低廉的价格,给步进电机的控制开创了一个新的局面[1]。人们完全可以借助于软件来对步进电机实施控制,从而实现复杂而成本又不高的控制系统,同时还可以很灵活地通过改变程序来改变控制方案。为此,我们基于89C51单片机设计了步进电机控制器用于玻璃管加热系统。该控制器具有线路简洁、性能良好、成本
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>的步进电动机用于玻璃管加热系统的设计
英飞凌分羹全球最大非接触支付项目
英飞凌科技股份公司(Infineon)日前宣布,该公司将为万事达卡国际组织(MasterCard Worldwide)开展的据称全球最大的非接触支付项目提供非接触式芯片。 英飞凌将为包括马来西亚、澳大利亚、美国以及台湾地区在内的全球13个国家和地区的万事达卡支付应用提供其高度安全的非接触式智能卡微控制器(MCU)。为了使支付交易比采用现金、磁条卡或传统芯片卡支付更加方便,未来的借记卡和信用卡将内含一枚采用非接触式接口和先进加密技术的芯片。 目前,世界上流通的借记卡、信用卡及其他支付卡共有20多亿张。2006年,预计全球范围内至少发行了4亿张芯片支付卡,其中仅万事达卡和Visa就发行了约1,700万张非接触式芯片卡。据市场调查公司F
[焦点新闻]
瑞萨推出入门级低功耗MCU RA0
在今天的嵌入式世界博览会上,瑞萨电子宣布推出 RA 系列新的入门级 MCU系列。All About Circuits采访了瑞萨电子的 Masashi Ueda 以了解更多信息。 功耗是工程师选择微控制器 (MCU) 的主要因素之一。 在理想情况下,MCU 的性能需要满足监视和控制嵌入式系统,同时又可以最大限度地降低功耗,以延长电池供电系统的使用寿命。 然而,同时实现性能和功效通常是一项矛盾的任务。 今天,瑞萨电子推出了一个新的入门级 MCU 系列,可提供“同类最佳”的功耗数据。 All About Circuits 采访了瑞萨电子 RA0 系列产品营销经理 Masashi Ueda,以了解有关该新系列的第一手资料。 推
[单片机]
瑞萨推出入门级低功耗<font color='red'>MCU</font> RA0
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved