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          基于DSP閉環(huán)控制的單相逆變器的研究

          作者: 時間:2011-06-15 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:基于的閉環(huán)逆變,采用TMS320F2812作為器。文章通過對編程產(chǎn)生的PWM和SPWM,以光耦隔離分別來驅(qū)動高頻逆變橋和工頻變換器,同時分析了逆變橋中損耗,通過改進算法,提高了轉(zhuǎn)換效率。
          關(guān)鍵詞:;脈寬調(diào)制;閉環(huán);效率

          0 引言
          隨著不可再生能源的過度開發(fā),能源危機已迫在眉睫,太陽能發(fā)電將成為生產(chǎn)、生活等領(lǐng)域的主要能源之一。作為太陽能利用主要方式之一的光伏發(fā)電已開始受到人們的廣泛關(guān)注。一些發(fā)達國家在光伏發(fā)電方面已經(jīng)走在前列,其裝機容量已達百萬兆瓦級。我國作為一個人口和能源需求大國,在太陽能利用方面,與發(fā)達國家相比還存有相當大的差距?;诖耍疚难芯苛俗鳛楣夥l(fā)電核心器件的的基本結(jié)構(gòu)和控制原理。

          1 閉環(huán)的總體設(shè)計
          1.1 技術(shù)指標
          輸出功率為500W,輸出波形為交流正弦波,輸出電壓為220V,正負偏差≤5%;頻率為50Hz,正負偏差不得>0.2Hz。
          1.2 系統(tǒng)原理圖

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/161960.htm

          f.JPG


          本逆變器的特點:1)輸入級沒有DC/DC升壓結(jié)構(gòu),從而提高轉(zhuǎn)換效率和安全性。2)控制方式高度數(shù)字化,從而最大限度地利用的高速處理能力和它的集成外設(shè),縮小逆變器的物理尺寸,降低了成本。3)控制驅(qū)動電路都通過二極管續(xù)流。采用零電壓導(dǎo)通和零電流截止的移相控制方式。4)二次側(cè)采用中心抽頭的輸出方式,極大提高了高頻變壓器的利用效率。

          2 逆變器的主電路設(shè)計與分析
          逆變器的主電路中,由高頻驅(qū)動電路驅(qū)動高頻逆變橋,工頻驅(qū)動電路驅(qū)動工頻變換器,其間通過高頻變壓器直接升壓,然后通過LC交流濾波器得到標準的正弦波。
          為了保證輸出電壓的穩(wěn)定以及防止過載,本系統(tǒng)設(shè)計了過壓、過流等電路,通過上述保護模塊實現(xiàn)對主電路的保護,同時為防止磁飽和發(fā)生,在脈沖變壓器一次繞組中串入了電容器C0。
          (1)t=t0時,K1、K4導(dǎo)通,直流電壓Ui加在高頻變壓器T一次繞組N1上,二次繞組N21產(chǎn)生感應(yīng)電壓,帶同名端標志“.”為正,其電壓幅值為k.jpg,設(shè)輸入電流為ii,在一次繞組N1電流線性增加時,二次繞組N21和濾波電感L1中電流i2也線性增長,其電感L1電流的增長量為:
          l.jpg
          (2)t=TON時,K1、K2、K3、K4均截止,此時電感L1電流i2最大,在TON~Ts/2時間內(nèi),此為對DSP編程所設(shè)置的死區(qū)時間。高頻脈沖變壓器一次繞組電流ii不能突變,則通過D2、D3續(xù)流,存儲在一次繞組中的能量回饋到電源。同時,二次繞組N21和濾波電感L1電流i2也不能突變,根據(jù)欏次定理,二次繞組N21的感應(yīng)電壓維持原極性不變,濾波電感L1電壓極性反向,工頻變換器的Tg=0.02s,K1、K2為超前臂,K3、K4為滯后臂。通過控制超前臂K1、K2和滯后臂的K3、K4導(dǎo)通次序,滯后臂滯后一個θ導(dǎo)通,也就是移相角,感性負載RL電流通過D9續(xù)流。負半周類似。


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