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随着环境污染、能源短缺问题的日益突出,发展可再生能源发电已成为一种必然趋势,而并网变流器是光伏发电、风力发电等可再生能源发电并网的关键设备。文中主要对新能源并网变流器的网侧逆变器进行了研究,获得了三相PWM网侧逆变器的拓扑结构,确定了网侧逆变器的控制策略,并设计了电压、电流PI控制器。为了验证文中提出的控制策略的正确性,采用TMS320F2812 DSP作为控制芯片,研制了一台20kW并网变流器的样机,并进行了相关实验研究,试验结果表明并网电流可以正弦化,系统可以实现单位功率因数运行,具有优良的并网性能。 相似文献
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基于重复控制补偿的PI控制并网逆变器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电压型并网逆变器系统的软硬件设计方案,给出了并网逆变系统的硬件结构、软件主程序、电流PI调节模块、数字SPWM波产生模块的设计方法。该方法利用重复控制方式改善了逆变器系统的稳态输出波形质量,并利用数字PI控制来提高系统的动态特性。 相似文献
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光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势,文章根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套基于数字信号处理器TNS320F2407控制的单相光伏并网逆变器。分析了系统的结构和控制原理,设计了最大功率点跟踪算法和锁相环的软件设计流程图。实验结果表明并网电流波形良好,逆变器输出的电流基本与电网电压同频同相,并网的功率因数近似为1。 相似文献
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本文介绍了1kW并网逆变器的设计。详细的介绍了逆变器的基本设计和关键技术,以及并网电流的控制策略。并在完成试验装置,验证了逆变器的稳定性和控制策略的可靠性。 相似文献
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基于DSP的光伏逆变并网的同步控制 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了光伏并网逆变器的基本原理,通过无差拍PWM控制方式来实现逆变电流快速跟踪电网电流。给出了基于DSP的三相光伏并网逆变器的软硬件设计方案和实验结果。实验结果说明了DSP在光伏发电方面具有广阔的应用前景。 相似文献
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单级式光伏并网逆变器具有转换效率高、体积小、成本低等优点,但在控制实现上却较为复杂,对太阳能电池的最大功率跟踪和输出电流正弦度及单位功率因素化的控制目标须同时得到保证。结合单同步坐标系软件锁相环和空间矢量脉宽调制算法,详细地阐述了数字控制系统的设计,针对其中的电压电流双闭环控制结构和前馈解耦控制策略进行着重分析。搭建光伏并网逆变器实验平台,采用TMS320F2812数字信号处理器作为核心芯片对数字控制系统加以实现,实验结果表明控制系统具有较高的控制精度和较好的控制性能。 相似文献
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正弦逆变器控制软件设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍单相全桥逆变器的工作原理,阐述产生SPWM波和实现PI控制的算法,给出以DSP(数字信号处理器)实现控制的软件流程.实验表明利用软件完成逆变器控制是可行的. 相似文献
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基于光伏电池的输出特性设计了一套户用型新型单相两级式光伏并网发电逆变电源系统。该系统采用TMS320F2812 DSP作为核心处理器,前级采用改进的变步长扰动观察法控制策略的Boost DC/DC电路,后级采用智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)作为逆变主电路。该全桥逆变电路采用倍频单极性正弦脉宽调制方式,使用过零点检测电路配合电压电流双闭环反馈PI控制策略对DSP编程实现对电网频率和相位的跟踪调节。文中详细介绍了该逆变电源的硬件设计方法及其软件控制策略,研制了试验样机。实验结果证明该光伏并网逆变电源技术方案可行。 相似文献
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LCL滤波器可以有效抑制高次谐波,然而LCL滤波器的使用增加了系统阶数,对系统控制策略提出了更高的要求。为此,采用一种基于极点配置的电流双环控制策略,以DSP作为主控制器,充分利用DSP控制器的CLA、高精度PWM和AD等模块,使其硬件电路大大简化。最后,通过极点配置的方法选定控制参数,整个系统操作简单、控制灵活、功能强大,实现了节能降耗和精密制动。 相似文献
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基于DSP2407的单相软件锁相环的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
软件锁相环(SPLL)是用软件来实现模拟锁相环的功能,已广泛地运用到光伏并网逆变器和电机的控制中,在数字信号处理器(DSP)时代,用DSP实现软件锁相环比较容易。文中介绍了一种基于DSP2407的单相软件锁相环的实现方法,使相位差控制在0~1℃范围内。 相似文献
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设计了一种光伏并网逆变器的输入反接保护电路,辅助电源由光伏电池经整流桥供电,继电器的常开开关串联在光伏电池与电解电容之间,防反二极管与限流电阻串联后与继电器的常开开关并联,通过检测电解电容两端的电压变化判断是否接反。该反接保护电路安全可靠、损耗小,且具有告警功能。 相似文献
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通过分析三相脉宽调制(PWM)整流器在a-b-c及d-q旋转坐标系下的数学模型,设计了具有前馈解耦控制的PWM整流器双闭环控制系统。根据系统对电流内环及电压外环的控制要求设计了电流比例积分(PI)调节器及电压PI调节器。最后对整个PWM整流器双闭环控制系统进行仿真,并采用以DSP为核心构建PWM整流器控制系统,仿真和实验结果验证了PI调节器设计的正确性。 相似文献
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