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1.
单相光伏并网逆变系统的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种宽电压输入范围的单相光伏并网逆变系统的设计。在光伏并网发电中,为了实现并网,直流侧电压必须高于电网电压幅值,这就对光伏阵列的输出电压有所要求。为了满足复杂的现场要求,该系统前端有一个直流升压电路,扩大了光伏阵列输出直流电压的范围。该系统由DSP控制,通过电压、电流测量电路和电网电压过零点检测电路使并网电流和电网电压同频同相位,并将指令电流和并网电流的偏差通过PID控制算法使指令电流实时地跟随指令电流变化。另外,该系统有相应的通信接口,具有通信功能和扩展功能。  相似文献   
2.
在应急电源的工程应用中,利用通信来实现对EPS的监控尤为必要,但高速的开关控制和低速的显示功能不能达到完美匹配。为了克服这一缺点和简化主控制芯片硬件上的外围电路以及软件上的程序编写,就把一些实时性要求较低的任务交给单片机去完成,由DSP完成高速处理任务。主从芯片之间正确的数据传输是整个系统良好工作的保证,文章介绍了数字信号处理器DSP与MSP430之间的串行通讯设计方法,并设计了通讯、显示、控制的硬件电路和相应软件,实现了对EPS的实时监控。此设计已通过实践检验,证明其安全可行。  相似文献   
3.
为了实现逆变器的并网、能源的高效利用,阐述了基于LF2407的并网逆变器的结构和工作原理,重点介绍了逆变器输出电流控制、电网电压的过零检测的软硬件实现和孤岛效应的检测,对逆变器的过流检测和保护也做了具体介绍。最后介绍软硬件设计,进行了样机实验。结果表明,并网电流波形良好,在相位跟踪方面较其他系统有明显改善。证明所设计的并网逆变装置的控制策略具有良好的稳定性和可靠的控制策略。  相似文献   
4.
针对原有电路提出了一种改进的单极性移相控制方法,在降低了功率管开关频率的基础上不仅调制了逆变环节输出脉冲电压的脉宽,也调制了脉冲的位置。周波变换器功率管无重叠换流时间,在变压器输出电压为零时进行正负半周切换,即工作在ZVS状态下。但此时功率管的开关频率低至逆变器输出交流电压的频率,进一步降低周波变换器功率管的工作频率,降低功率管的开关损耗,提高了系统的转换效率。  相似文献   
5.
随着光伏并网技术的发展,越来越多的应用场合要求光伏逆变器具有独立/并网双模式工作特性,以满足脱网条件下光伏逆变器对负载供电。基于模糊控制的双模式光伏逆变器控制策略,能够有效解决复杂应用环境下的扰动对系统稳定性的影响,使光伏逆变器具有良好的抗干扰能力和较强的鲁棒性。同时设计合理的双工作模式切换策略,有效控制电流和电压突变对系统的影响,增强系统可靠性,保证了切换过程的平滑过渡。  相似文献   
6.
CAN总线通信在组合式三相光伏逆变器中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某一组合式三相光伏逆变系统需要,将DC-DC环节的功率信号传输到逆变环节以便对输出功率进行动态调节的问题,利用TMS320LF2407A的内嵌CAN控制器设计了一种在直流变换器和组合式三相逆变桥的DSP控制芯片之间进行功率信号传输,并通过PC机进行监控的CAN总线通信方案。阐述了该方案的工作原理、硬件电路、隔离措施、相关寄存器的配置以及软件设计流程。该方案无论软件和硬件都易于实现,并通过实验验证了方案的可靠性和实用性。  相似文献   
7.
阐述了基于LF2407A的光伏并网实验系统的构成及其工作原理,重点介绍了电流测量和电网电压过零点检测等主要的外围电路,对PID控制算法和软件设计也作了具体的介绍。该设备的研制对于电力电子技术课程的研究和教学以及提高实验设备的利用率都有积极意义。  相似文献   
8.
在使用双输入Buck变换器做为主电路的光电联合供电系统中,采用现有的能量管理策略,可以实现光伏与电网协调工作。当两只开关管同时导通时,由于两只续流二极管均承受反偏电压而截止,因此电网电流势必会从太阳能电池板一侧流过。如果在此时测量太阳能电池板电流,将会对测量结果产生严重影响,而且可能直接导致系统无法正常工作。文中提出两种解决方案,即交错双沿调制和锁定方式,并对两种方式给出了理论分析,从理论上证明了两种方法的使用效果是一致的。最后,列出了采用交错双边沿调制基于Matlab/Simulink的仿真模型和结果,证明采用交错双边沿调制的驱动方式是可行的。  相似文献   
9.
介绍了一种基于新型数字锁相技术的单相光伏并网逆变器的研究设计。针对并网电流和电网电压的相位偏差做主动相位调整功能的问题提出了一种基于两者相位偏差的进行主动相位调整的新型数字锁相环技术,给出了基于DSPTMS320F2407的软件设计,并在实验平台上进行了实验。结果表明,并网电流波形良好,实时性和动态响应较好,所设计的新型数字锁相环技术是可行的。  相似文献   
10.
根据光伏并网逆变系统的供电需求,设计了一种120 ~ 850 V宽输入的辅助电源.为防止在输入电压过高时丢失开通脉冲,在传统的单端反激式拓扑电路的基础上加入了变频电路.输入电压升高时,降低开关频率,保证导通时间大于开关管的最小导通时间,实现了宽输入范围电压的要求.采用DCM工作模式,峰值电流控制,在反馈电路中加入了2型补偿网络,保证了输出电压快速调节性和稳定性.样机实验结果表明,该电源能够适应输入电压在大范围波动,可靠地为光伏并网实验系统供电.  相似文献   
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