分布式发电用单相中小功率并网逆变器的研制

最新更新时间:2011-04-28来源: 互联网关键字:逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 0 引言

  当今社会,能源已成为制约世界经济发展的关键问题之一。解决能源问题的根本办法是开发利用环保型的新型可再生能源,如太阳能发电、燃料电池发电等。欧洲、美国在这方面已经相继走在了世界的前列,如德国莱比锡市已建成世界上功率最大的太阳能发电站并正式并网发电。

  分布式发电的研究成果进一步为太阳能等新型能源的利用带来了新的概念。分布式发电可以简单理解为一种单台中小功率、大规模的发电方式。例如最近讨论热烈的“屋顶计划”——每家每户都利用屋顶太阳能板,成为独立的发电个体,再通过数量形成规模效应。

  而分布式发电需要有一种能将能量反馈到电网的电力电子接口装置,我们通常称之为并网逆变器。由于该逆变器在整套设备中具有关键作用,如何提高其性能以满足能量传输和电能质量的要求已成为近年的研究热点。

  本文介绍了一种基于电压矢量图计算的倍频式电压型单相并网逆变器,通过DSP控制系统实现了间接电流控制,保证了单位功率因数。具有控制简单,稳定性好,电网谐波污染小等优点,特别适用于中小功率的分布式并网发电的应用场合。

  1 主电路结构

  根据采用隔离变压器的类型,并网逆变可分为低频环节并网逆变、高频环节并网逆变以及非隔离型并网逆变[3]。低频环节并网逆变器采用工频变压器作为与电网的接口,电路结构简洁、效率较高,但缺点是变压器体积和重量大、音频噪音大,并不适合分布式发电的场合;而非隔离型并网在一些国家禁止使用,因此,本文采用直接挂在电网上运行的高频环节并网逆变器,单相全桥主电路如图1所示。

  

  图2为其理想电路模型。

  

  图1中,Ud为并网逆变器的直流输入电源。Ud通过高频链DC/AC逆变技术将初级电源(如太阳能电池等)提供的低压直流电变换为质量较高的高压交流电。US、UL和UN分别为逆变器输出电压、电感L端电压和电网电压有效值。电感L除了滤除高频谐波外,还兼有平衡逆变器和电网之间电压差的作用。

  2 间接电流控制策略分析

  作为并网用逆变器,其理想状态是输出功率因数λ=1,即网侧电流iN无畸变且与电网电压UN相位一致,这样回馈到电网的只有有功功率。根据图2等效模型,忽略电感电阻和线路电阻所得的电压矢量图如图3所示。

  

  设输入功率为P,由图3可知

  

  从而有

  

  另外,输出电压满足

  

  对于SPWM逆变器来说,输出电压基波满足

  

  式中:m为调制比。

  

  可见,当UN和L值一定的情况下,根据所给定的功率P和并网输出电流,IN,可通过式(2)和式(5)唯一确定US相对于UN的超前角φ和SPWM的调制比m,从而达到控制输出电压Us的幅值和相位,并最终调整并网输出电流iN的目的。此外,在US动态调整的过程中,为保证单位功率因数,输出电压向量的改变值应该使得电感上的压降UL始终超前电网电压并与之正交,如图3中虚线所示。

  由上面分析可知,若取流经L的输出电流iL为状态变量,且考虑到电感和线路等效电阻r,可得该并网逆变器数学模型的Laplace表达式为

  

  当逆变器开关频率较高时,忽略开关器件和死区的影响,则逆变器可以近似等效为一个放大环节KPWM,从而有间接电流PI闭环控制框图如图4所示。

  

3 控制系统硬件设计

  本实验设计的高频并网逆变器系统硬件框图如图5所示。

  

  包括TMS320LF240 DSP控制核心、电压电流检测、控制与保护、驱动、控制电源以及人机界面5部分。

  电压电流检测电路与保护电路须与主电路保持隔离。因此,电网电压的检测通过工频采样变压器实现;电感电流通过霍尔元件得到。

  电网同步信号检测电路如图6所示。

  

  降压变压器输出的电网信号经过同步检测电路后输出相位和频率与电网电压相同的方波信号,最终利用DSP捕捉单元来实现简单锁相。DSP中断程序的软件滤波进一步保证了检测的可靠性。

  直流电压检测电路如图7所示,

  

  采用线性光耦来达到采样和隔离的目的,则有

  

  式中:K3为线性光耦TIL300的传输增益。

  过流保护利用了DSP的不可屏蔽中断(NMI)功能。图8所示的过流保护电路将反馈的交流电流信号与参考值进行比较,

  

  若幅值超过了设定范围,则送中断信号进入NMI,从而快速封锁逆变控制脉冲、断开主电路,并给出相应的故障指示信号。4 软件设计与实现本文提出的并网逆变器采用单极性倍频SP.WM的控制方式,如图9所示。倍频式SPWM与普通SPWM相比,在保持开关管工作频率不变的情况下,将输出电压U8的工作频率提高了一倍,大大减少了逆变器输出的谐波,具有开关损耗小、输出滤波容易的优点,能更好地满足电网无污染的要求。

  波形的生成主要依赖于DSP的通用定时器l以及比较寄存器CMPR1和CMPR2。设三角载波频率与工频的比值为240,则在一个工频周期内,定时器l产生240次下溢中断。每次中断后通过查询正弦表,得到在每个三角波中心时刻所对应的装载值。设第n次中断时装载的值对应正弦表中第p个值,则通过图9可以推得n和p的关系如下:

  

  n的初始值决定了图3中超前角度ψ 的大小。因此,我们一方面可以通过在市电过零时刻设定n的初值来调节ψ值,另一方面还可以通过将比较寄存器的装载值乘以调制比m,来实现幅值调节,从而得到需要的输出电压Us。

  软件主程序和中断子程序流程图如图10所示。

  

 5 实验波形与分析

  本文分别采用TI公司TMS3201LF240 DSP芯片和三菱电气公司的QM30TB-2HB型号的IPM功率模块搭建了试验用单相并网逆变器的控制电路和主电路,输出功率为2 kw。直流电压由外加隔离型AC/DC模块提供。

  交流侧滤波电感L取值分析:

  在保证图3所示矢量图有效的前提下,则有

  

  又由式(1)和式(4)可推导出

  

  因此,在输入电压Ud和设定功率p一定的情况下,L取值有个最大值。从平衡电压的角度考虑,L取值越小越好,可以获得更高的电流输出,也可以减少电感制作成本;而从滤波的角度来考虑,L取值应该大一些,有利于正弦输出。因此,综合考虑设定电感取值为L=6mL。

  图11为实验所得波形,

  

  其中图11(a)为电感两端端电压的波形图;图11(b)为电网电压和逆变器输出并网电流波形(为观测方便,将并网电流信号反相显示)。

  由实验结果可知,该分布式发电用高频环节并网逆变器功率因数 近似于等l,电流畸变小,有较好的并网特性。

  6 结语

  本文根据分布式发电的需要设计了一种单相电压型并网逆变器。该逆变器采用了基于电压矢量图分析计算的间接电流控制策略。具有稳定性高,单位功率因数和对电网输出谐波小等优点,相信会有良好的市场应用前景。

关键字:逆变器 编辑:冰封 引用地址:分布式发电用单相中小功率并网逆变器的研制

上一篇:1000W/1800W工频正弦波逆变器制作(上)
下一篇:基于提高太阳能逆变器的转换效率的解决方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17

基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为
[嵌入式]
逆变器如何做好光伏电站的“安全管家”(防电弧火灾篇)
逆变器作为光伏电站的核心,主要作用是把光伏组件不规则的直流电,转换为正弦波交流电,同时还有过压、过流保护、绝缘阻抗保护、漏电流保护、电网电压频率异常保护等功能。随着光伏组件价格下调和效率的提升,光伏平价上网的时间越来越近,光伏开始走近千家万户,人们还希望逆变器能在系统中发挥更重要的作用,使光伏系统更稳定,更安全,收效更高。古瑞瓦特公司顺应发展潮流,经过多年研究,开发了多项实用功能,如组串监测功能、组件防PID(Potential Induced Degradation)功能,电弧故障分断器AFCI(Arc Fault Circuit Interrupters)、快速关断RSD(Rapid Shut down)等,这些技术的应用,让
[新能源]
基于单片机的小功率逆变器的设计与实现
0 引言 逆变器是将汽流电能变换成交流电能的电气装置,通常用大功率高反压电力电子器件来实现。太阳能发电中,光电池阵列所发出的电为直流电。但是,大多数用电设备的供电为交流电,所以电力系统中常需要将直流电变换成交流电的逆变器。此外,逆变器在工业控制,通信、交通等领域的应用也非常广泛。正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM),是指以正弦波做调制波(Modulating Wa ve),以F倍于正弦调制波频率的三角波做载波(Carrier Wave),进行波形比较后产生一组幅值相等、宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列,来等效正弦调制波。本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其
[单片机]
简单、经济实现逆变器辅助电源电路图的设计
逆变器 除了功率变换回路外,还包含了小信号部分的供电,例如PWM信号芯片的 12V 供电,运放的单电源或双电源供电,单片机的5V 或3.3V 供电等。对上述电路提供一个稳定的纯净的 电源 供电在 逆变器 中也显得很重要。 12V 电池输入的辅助电源电路 对于 12V 电池供电的 逆变器 ,一般经过一级RC 滤波给PWM 芯片如TL494、SG3525 等供电即可。需要注意的是R 的压降控制在0.5V-1V 比较合适,因为一般PWM 芯片最低工作 电压在8V 左右,为了使电池在10V 电压时还能工作,R 上的压降不能过大。还有PWM 芯片供电电压过低容易引起不工作或对功率MOS 管驱动不足。 在要求比较高的情况下可以先把 10-
[电源管理]
简单、经济实现<font color='red'>逆变器</font>辅助电源电路图的设计
简析光伏逆变器的工作原理
一、光伏逆变器工作原理- -简介 逆变指将直流电转换为交流电的过程,逆变电路指可完成逆变功能的电路,逆变器指可实现逆变功能的装置设备。光伏逆变器(又称为电源调整器),是逆变器的一种,该类逆变器常用于光伏发电系统中,故将其名曰“光伏逆变器”。光伏逆变器除直交流变换功能外,还具有自动运行、停机功能和最大功率跟踪控制功能。     二、光伏逆变器工作原理- -分类 光伏逆变器有多种不同的分类方式,根据用途的不同可分为独立型电源用逆变器和独立型并网用逆变器(根据变压器的有无,独立型并网用逆变器还可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器),根据波形调制方式的不同可分为方波型逆变器、阶梯型逆变器、正弦波型逆变器和组合型三相逆变器。
[新能源]
逆变器知识大全
   逆变器的概念理解     逆变器是将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。      逆变器分类详解     1.按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。     2.按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。     3.按照逆变器输出电
[新能源]
Growatt逆变器融入“千年学府”湖大光伏示范项目稳定运行
    国际能源网讯:从“千年学府”湖南大学传来消息,由古瑞瓦特新能源提供的Growatt逆变器在湖南大学光伏发电项目中保持高效运行,性能稳定!       湖大太阳能发电示范项目为30kw项目,目前已经成功运行八个月,按计划每年发电不低于45000度,能够基本实现项目周边楼层电力自给。湖大示范项目实现了千年文化底蕴与现代绿色科技的完美融合,为湖南大学师生的教学实践提供了极大便利。     项目方介绍,该项目采用薄膜组件,相对于采用常规组件,一方面能够有效控制整个项目的成本,但同时会对逆变器的性能提出更高的要求,尤其是在电压范围和如何保证薄膜组件寿命方面提出了很大的挑战。     薄膜组件的开路电压一般在80伏左右远远超出
[新能源]
以单一DSP控制多重三相逆变器
  多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一DSP控制器控制两套三相逆变器的初步实践已经表明此举可行,样板中包括实现双永磁同步电机(PMSM)驱动的完整系统及DSP接口。   使用单一DSP控制两台永磁同步电机(PMSM)的硬件实验装置包括两台电机,两块逆变板以及一块单一的D S P 开发板(TMS320F280eZdsp)。   由标量控制升级
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
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