小功率光伏并网逆变器控制的设计

最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:太阳能  光伏系统  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    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。

关键字:太阳能  光伏系统  逆变器 编辑:探路者 引用地址:小功率光伏并网逆变器控制的设计

上一篇:光伏发电系统中逆变器原理及应用
下一篇:基于微型逆变器的太阳能系统优化设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22

艾默生SmartShine光伏逆变器顺利通过测试
近日,在青海光伏电站现场进行的并网测试中,艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、保护和优化关键基础设施的全球领导者艾默生网络能源所提供的SmartShine系列光伏并网逆变器独拔头筹,各项指标表现良好,顺利通过现场模拟短路试验、低压穿越试验和频率扰动试验三项并网性能测试。 本次测试由国内权威机构——国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心实施,严格依据国家电网《光伏电站接入电网技术规定》和《光伏电站接入电网测试规程》。测试包括了现场模拟短路试验、低压穿越试验和频率扰动试验。在青海省格尔木市进行的330kV柴乌线A相人工短路试验中,在有功出力已经非常小的工况下,艾默生产品顺利通过测试;在中节能锡铁山项目现场,被随
[新能源]
中国研制出柔性太阳能电池 可用于可穿戴器件
  中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿 太阳能电池 具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类 可穿戴 器件。柔性 可穿戴 电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对 可穿戴 电子的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 蜂巢纳米支架的制备及可穿戴太阳能电源应用   中科院化学所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组通过纳米组装—印刷方式制备了蜂巢状纳米支架,可作为力学缓冲层和光学谐振腔,从而大幅提高柔性钙钛矿 太阳能电池 的光电转换效率和力学稳定性。   该研究为研发新一代可穿戴电子设备提供了新的思路
[电源管理]
基于LabVIEW的光伏发电远程电能监控系统设计
现如今,全世界发电中,还是以常规发电为主,常规发电有火力发电、水力发电、核能发电3种。其中,又以火力发电为主,但是火力发电会伴随着巨量不可再生的化石燃料的大规模燃烧。随着煤、石油和天然气等常规能源的消耗引起的环境污染以及大量的CO2也随之排放导致的温室效应、全球海平面上升和全球气候反常变化等环境问题,化石能源的储量有限,在不久的将来终将枯竭,因此,无论是从人类自身生存环境来看还是从能源消耗方面来看,都迫使我们寻找可再生能源替代现在的常规能源。 近年来太阳能光伏发电系统越来越受到各个国家的重视,我国公布的相关规划提出,2015年分布式光伏发电要达到1000万千瓦,同时,明确提出鼓励在中东部地区建设与建 筑结合的分布式光伏发电系统
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>光伏</font>发电远程电能监控<font color='red'>系统</font>设计
阳光电源正式发布50kW组串式逆变器新品
3月29-31日,2016中国国际太阳能发电应用展览会(Solar Power Expo)在北京隆重举办。借助此次展会之机,阳光电源面向全球隆重发布了50kW组串式逆变器新品SG50KTL。 该SG50KTL,最大转换效率超越99%,中国效率98.49%,显著提高发电收益;直流满载mppt下限可低至550V,确保在夏天光照资源好的情况下不限功率;直流侧组串输入最多可达9路,可根据项目地点光照资源灵活配置输入路数,最大化节省客户投资成本;产品采用智能风扇散热,确保同等工作条件下元器件温升更低,长寿命,并在50℃下满载输出,45℃以下交流可持续1.1倍过载输出,从容应对个别超发天气,最大化提升客户收益。此外该产品配备PLC通讯功能,
[新能源]
电力工程制造商ABB赢得约旦50MW太阳能逆变器订单
电力工程制造商ABB日前在约旦赢得一份500MW供应协议。 该公司将为EPC Martifer Solar位于Ma’an和Mafraq附近的四个项目提供中央逆变器和控制器。这些电站包括一个20MW项目和三个10MW安装项目。 ABB,协同设计这些电站符合电网运营商NEPCO的标准,日前还与Martifer签署一份服务协议。该公司将培训Martifer的运营和维护员工关于“其逆变器专业的运营和维护”。 Martifer Solar的运营和维护业务总监马可·阿尔维斯(Marco Alves)表示:“这一服务协议与ABB建立,其中包括培训我们的运营和维护技术人员来运营和维护ABB逆变器,对于公司而言是一个重要的里程碑,是实现熟练的一个重
[新能源]
LED太阳能草坪灯技术原理
  led太阳能草坪灯的定义:   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED(发光二极体)提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。   LED太阳能草坪灯的结构组成:   由太阳能电池组件(光电板)、超高亮LED灯(光源)、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。   LED太阳能草坪灯的系统组成:   太阳能草坪灯升压IC,能自动对充电和放电行为进行切换,当白天太阳能充电板感应到阳光时,自动切换到关闭灯光进入充电状态,当夜色降临太阳
[电源管理]
LED<font color='red'>太阳能</font>草坪灯技术原理
太阳能逆变器过压发不了电?几招教你轻松解决
  太阳能逆变器过压导致警报是比较常见的问题,根据相关规定,太阳能逆变器电压值若超出要求的范围,就必须跳脱以停止工作,为的是确保设备安全及保护操作人员人身安全,所以太阳能逆变器必须在规定的电网电压范围内工作,能够实时监测且与电网电压同步。      合适规格就近点并网,减少线损     太阳能逆变器与电网并网点之间的线缆出现过细、过长、缠绕或材质不合格等问题,都会导致逆变器AC端子侧的电压差增大,超过了太阳能逆变器规定的并网电压范围,从而显示电网过压。     针对这种故障原因,可选择合适规格线径的交流电缆并网,或选择就近点并网,缩短太阳能逆变器到并网点的距离,以减少线损。      多台逆变器三相分摊,多点并网     如果
[新能源]
基于51单片机的太阳能路灯控制系统设计方案
简介:太阳能路灯控制系统:51单片机练手项目,简单可复制。 带太阳能充电功能,oled显示, 白天根据光强判断开关灯晚上开灯,二级菜单可以设置时间日期。 太阳能充电:传统锂电池充电芯片TP4056,使用6V太阳能板,给3.7V18650电池充电。 经过资料显示 18650电池尽量不要让其电压低于2.7V,所以后级供电电路(5V升压电路)MT3608启动引脚EN脚 连接了LM393制成的电压比较器。和电池电压比较,电池电压低于2.7v,MT3608启动脚拉低关断。 供电:使用升压芯片MT3608给单片机供电,让电池电压稳定在5.1V,来提供稳定电压。 #include reg52.h #include oled.h #i
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>太阳能</font>路灯控制<font color='red'>系统</font>设计方案
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