基于数字信号控制器(DSC)光伏水泵变频器的研究

发布者:SparklingSun最新更新时间:2012-07-25 来源: 21ic 关键字:变频器  推挽正激  光伏水泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0 引言
    我国西部偏远地区仍有上百万农牧民无电力供应,而且该地区气候干旱,土地荒漠化,草原退化情况越来越严重,采用光伏水泵系统合理地开发地下水资源,对于解决该地区的饮水和农业用水问题,改善生态环境,具有重要意义。而光伏水泵技术的核心是专用变频器的设计,如何设计和太阳电池阵列相匹配,具备太阳电池最大功率点跟踪及光伏水泵系统特有的各种保护功能的变频器,是本文重点。

1 系统组成及工作原理
1.1 光伏水泵系统的结构图
    由图1可知,系统利用太阳电池阵列将太阳能直接转变成电能。经过DC/DC升压,和具有TMPPT功能的变频器后输出三相交流电压驱动交流异步电机和水泵负载,完成向水塔储水功能。其中主要包括4部分:太阳电池阵列;具有TMPPT功能的变频器;水泵负载;储水装置。

1.2 变频器主电路及硬件构成
    本系统所采用的主电路及硬件控制框图如图2所示。主电路DC/DC部分采用性能优越的推挽正激式电路进行升压;DC/AC部分采用三相桥式逆变电路。主功率器件采用ASIPM(一体化智能功率模块)PS12036,系统控制核心由16位数字信号控制器dsPIC30F2010构成。外围控制电路包括阵列母线电压检测和水位打干检测电路。系统首先通过初始设置的工作方式和PI参数工作,然后由MPPT子程序实时搜索出的电压值作为内环CVT的给定,通过PI调节得到工作频率值,计算出PWM信号的占空比,实现光伏阵列的真正最大功率跟踪(TMPPT),并保持异步电机的V/f比为恒值。系统将MPPT和逆变器相结合,利用ASIPM模块自带的故障检测功能进行检测和保护,结构简单,控制方便。

[page]

1.2.1 DC/DC升压电路简述
1.2.1.1主电路选择
    对于中小功率的光伏水泵来说,光伏阵列电压大都是低压(24v、36v、48V),对于升压主电路的选择,人们一般选择推挽电路,因为推挽电路变压器原边工作电压就是直流侧输入电压,同时驱动不需隔离,因此比较适合输入电压较低的场合。但是偏磁问题是制约其应用的一大不利因素,功率管的参数差异和变压器的绕制工艺都有可能使推挽电路工作在一种不稳定状态。基于诸多因素的考虑,本系统采用了结构新颖的推挽正激电路,此电路拓扑不仅克服了偏磁问题,而且闭环控制也比较容易(二阶系统)。

1.2.l.2推挽正激电路简单分析
    推挽正激电路如图2所示,由功率管S1及S2,电容C8和变压器T组成,变压器T原边绕组N1及N2具有相同的匝数,同名端如图2所示。当S1及S2同时关断的时候,电容C8两端电压下正上负,且等于阵列电压,当S1开通,S1、N2和光伏阵列构成回路,N2上正下负,同时C8、N1和S1构成回路,C8放电,N1下正上负,此时的工作相当于两个正激变换器的并联。同理,当S2开通S1关断时,也相当于两个正激变换器的并联。经过理论分析,推挽正激电路是一个二阶系统,因此闭环控制简单,同时输出滤波电感和电容大大减小。

1.2.2 dsPIC30F2010简单介绍
    Microchip公司通过在16位单片机内巧妙地添加DSP功能,使Microchip的dsPIC30F数字信号控制器(DSC)同时具有单片机(MCU)的控制功能以及数字信号处理器(DSP)的计算能力和数据吞吐能力。因为它具有的DSP功能,同时具有单片机的体积和价格,所以本系统采用此芯片作为控制器。此芯片主要适用于电机控制,如直流无刷电机、单相和三相感应电机及开关磁阻电机;同时也适用于不间断电源(UPS)、逆变器、开关电源和功率因数校正等。dsPIC30F2010管脚示意如图3所示。


1.2.2.1 主要结构
    12KB程序存储器;
    512字节SRAM:
    1024字节EEPROM;
    3个16位定时器;
    4个输入捕捉通道;
    2个输出比较/标准PWM通道;
    6个电机控制PWM通道;
    6个10位500kspsSA/D转换器通道。

l 2.2.2 主要特点
    A/D采样速度快且多通道可以同时采样;
    6个独立/互补/中心对齐/边沿对齐的PWM:
    2个可编程的死区;
    在噪声环境下5V电源可正常工作;
    最低工作电压3V;
    A/D采样和PWM同期同步。

[page]

2 光伏水泵最大功率点跟踪(MPPT)设计
2.1 常规恒定电压跟踪(CVT)方式的特点与不足
    CVT方式可以近似获得太阳电池的最大功率输出,软件上处理比较简单。但实际上日照强度和温度是时刻变化的,尤其是在西部地区,同一天中的不同时段,温度和日照强度变化都相当大,这些都会引起太阳电池阵列最大功率点电压的偏移,其中尤以温度的变化影响最大。在这种情况下,采用CVT方式就不能很好地跟踪最大点。

2.2 TMPPT的原理与实现
    为克服CVT方式弊端,提出了TMPPT(TrueMaximum Power Point Tracking)概念,其意思是“真正的最大功率跟踪”控制,即保证系统不论在何种日照及温度条件下,始终使太阳电池工作在最大功率点处。由于逆变器采用恒V/f控制,故水泵电机的转速与其输入电压成正比,因此,调节逆变器的输出电压,就等于调节了负载电机的输出功率。故本系统采用TMPPT方式使太阳电池尽可能工作在最大功率点处,为负载提供最大的能量。

    由太阳电池阵列的特性曲线(见图4)可知,

    在最大功率点处,dP/dv=O,在最大功率点的左侧,当dP/dV>O时,P呈增加趋势,dP/dVO时,P呈减少趋势,dP/d v 
    图5为TMPPT型最大功率点跟踪控制框图。系统的输入指令值为0,反馈值为dP/dV,假定Z3状态为+1,则Usp*指令电压增加,经CVT环节调整,系统的输出电压V跟踪Usp*增加,采样输出电流I,经功率运算环节和功率微分环节,获得dP/dV值,如dP/dV>0,则Z1为+1,Z2为+1,Z3为+l,Usp*指令电压继续增加。如dP/dV

3 系统的保护功能设计

    1)过流和短路保护功能 由于ASIPM的下臂IGBT母线上串有采样电阻,所以通过检测母线电流可以实现保护功能。当检测电流值超过给定值时,被认为过流或短路,此时下桥臂IGBT门电路被关断,同时输出故障信号,dsPIC检测到此信号时封锁PWM脉冲进一步保护后级电路。

    2)欠压保护功能 ASIPM检测下桥臂的控制电源电压,如果电源电压连续低于给定电压1OMs,则下桥臂各相IGBT均被关断,同时输出故障信号,在故障期间,下桥臂三相IGBT的门极均不接受外来信号。

    3)过热保护功能 ASIPM内置检测基板温度的热敏电阻,热敏电阻的阻值被直接输出,dsPIC通过检测其阻值可以完成过热保护功能。


    以上保护是利用了ASIPM自身带有的功能,无须外加电路,进一步简化了硬件电路设计。系统除了具有上述保护功能外,还具有光伏水泵系统特有的低频、日照低、打干(自动和手动打干)等保护功能。对于泵类负载,当转速低于下限值时,光伏阵列所提供的能量绝大部分都转化为损耗,长期低速运行,会引起发热并影响水泵使用寿命,因此,本系统设计了低频保护,对水泵来说,当液面低于水泵进水口时,水泵处于空载状态,若不采取措施,长时间运行则会损坏润滑轴承,而本系统为户外无人值守工作方式,故系统为了增加检测可靠性,采用了自动打干和手动打干两种识别方式,其中,自动打干是根据系统输出功率和电机工作频率来进行判别;手动打干则是通过水位传感器识别当前水位高低来实现的。由于低频、日照低、打干等功能都是由软件来完成,不须增加硬件电路,故系统结构简单。


4 结语
    本系统DC/DC环节采用的推挽正激式电路,在性能、经济等方面优于传统的拓扑结构,非常适用于光伏水泵系统。DC/AC环节采用最新的ASIPM模块大大简化了电路,提高了系统的可靠性。控制策略上采用TMPPT最大功率点跟踪控制方法,提高了系统效率、简化了系统结构,同时本系统还采用了数字信号控制器(DSC)dsPIC30F2010对于提高系统运行速度,改善系统性能起着重要作用。总之,基于上述结构的光伏水泵控制器,无论在结构、功能、成本和可靠性等方面都具有明显的优越性和市场竞争力。

关键字:变频器  推挽正激  光伏水泵 引用地址:基于数字信号控制器(DSC)光伏水泵变频器的研究

上一篇:单相逆变器多环反馈控制策略研究
下一篇:单轴MEMS偏航陀螺仪结构应用分析

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13

台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言     商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。     商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造
[嵌入式]
伺服驱动器的作用与变频器区别
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 伺服驱动器的作用 伺服电机控制器是数控系统及其他相关机械控制领域的关键器件,通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位。属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化和网络化以及智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流以及过热和欠压等故障检测保护电路。 伺服驱动器是运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业
[嵌入式]
变频器对PLC与外围设备通讯的干扰问题
随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。 然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工厂生产过程的正常运行。 一、电磁屏蔽和接地 变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰。 合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好。 对变频器的输入和输出电缆进行屏蔽处理,以减少电磁泄漏和噪声传导。 二、良好的布线设计
[嵌入式]
基于PLC/变频器的水位控制项目解析
跟大家分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用! ● 项目描述 ● EM235模块 ● 项目实现 ● 触摸屏监控 一、项目描述 1、项目控制要求 水箱向外部用户供水,用水量不稳定,时大时少。水箱进水可由水泵泵入,现需对水箱中水位进行恒液位控制,并可在0~200mm(最大值数据可根据水箱高度确定)范围内进行调节。如设定水箱水位值为100mm时,则不管水箱的出水量如何,调节进水量,都要求水箱水位能保持在100mm位置,如出水量少,则要控制进水量也少,如出水量大,则要控制进水量也大。 2、控制思路 因为液位高度与水箱底部的水压成正比,故可用一个压力传感
[嵌入式]
基于PLC/<font color='red'>变频器</font>的水位控制项目解析
变频器制动电阻的选择及安装和配线注意事项
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠 变频器 本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此,对于负载处于发电制动状态中必须采取必需的措施处理这部分再生能量。处
[嵌入式]
西门子MM440变频器的参数设置及使用
一、西门子公司的变频器品种规格齐全。功率小到几百瓦,大到数千千瓦;功能从低端到高端;额定电压从低压、中压到高压;分交流变频器和直流变频器等。本章文以西门子公司的通用变频器MM440系列为例,介绍西门子变频器的使用。 (1)西门子MM440变频器西门子MM440变频器是通用型变频器,由微处理器控制,并采用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,它具有很高的运行可靠性和功能多样性。脉冲宽度调制的开关频率也是可选的,降低了电动机运行的噪声。 (2)西门子MM440变频器的接线MM440变频器的线路框图如图2-1所示,控制端子定义见表2-2。 MM440控制端子定义 MM440变频器的线路框图 MM440变频器的核
[嵌入式]
西门子MM440<font color='red'>变频器</font>的参数设置及使用
基于欧姆龙PLC 的台达变频器控制
0 引言   变频调速技术近年来发展很快,应用于各行业在节约电能的同时可以减少排放、降低能耗,因此理解并掌握 变频器 的控制,具有十分重要的现实意义。变频器的控制可以采用 PLC 、单片机等作为控制核心,由于PLC 具备可靠性高、编程简单、维护方便等突出优点,越来越多的工业控制场合选用PLC和变频器用于 电机 的调速控制。   基于PLC的变频器的控制包括模拟方式控制和串口通信方式控制,其中,串口通信包括有协议通信和无协议通信,有协议通信如文献 所述,几乎不用编程,正确连接后就能实现串口通信。本文着重介绍了基于欧姆龙CP1H 系列PLC 的台达VFD 系列变频器的模拟方式控制和无协议通信方式控制。 1 VFD系列变频器
[嵌入式]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
摘 要:介绍了一种以TMS320F240数字信号处理器为核心的异步电机调速系统的数字控制器的硬件和软件设计。介绍了该控制器的结构功能模块和对称空间电压矢量产生的软件流程,并对其中一些基本单元电路和技术进行了分析和讨论,最终给出了该控制器给电机空载实验时所生成的SVPWM波形。 关键词:变频;空间电压矢量;数字信号处理器 0 引言 变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。 变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通
[嵌入式]
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