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文檔簡介
【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】風光互補并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)設計實現(xiàn)一、項目概述
1.1引言
隨著世界經(jīng)濟的迅速發(fā)展,環(huán)境問題與能源危機日益突出,可以說,環(huán)境問題和能源危機已經(jīng)成為當今世界人類所面臨的威脅之一。因此新能源的探求與利用已經(jīng)成為世界的研究熱點。中國擁有豐富的新能源可供開發(fā)使用,但開發(fā)使用率普遍較低,但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,新能源也在穩(wěn)步想商品化能源的方向轉變。
1.2項目背景
太陽能與風能是目前應用比較廣泛的兩種可再生能源,他們有著自身的優(yōu)點:取之不盡用之不竭,就地可取無需運輸,分布廣泛可靠性高,綠色能源利于生態(tài)。但也有一些弊端:1.能量密度低;2.能量穩(wěn)定性差。正因如此,一個平穩(wěn)清潔的電能轉化并網(wǎng)系統(tǒng)顯得尤為重要。
太陽能與風能在時間上有很強的互補性(如右圖),白天陽光強時,風很小,晚間沒有陽光卻有很強的風,利用這兩種可再生資源的互補性,會使發(fā)電系統(tǒng)在資源上具有的匹配性。風光互補并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)在緩解電網(wǎng)壓力、電力調峰、節(jié)能減排等方面都能夠起到重要的作用。
本項目旨在使每個家庭都可以使用新能源,將太陽能與風能這兩種時間上互補的能源結合起來,并通過技術手段平穩(wěn)轉化為50Hz交流電,使每個家庭用既是電能消費者,又是電能制造者。本項目具有綠色環(huán)保,減輕電力系統(tǒng)負擔等優(yōu)點。
二、需求分析
2.1功能要求
風能與太陽能平穩(wěn)逆變成交流電,并自動選擇時機并網(wǎng),使太陽能風能供電與電網(wǎng)的接入,實現(xiàn)其監(jiān)測(雙向電量的計量);
實現(xiàn)電源變換時,負載啟動、停止時對電網(wǎng)諧波影響的監(jiān)測控制;
欠壓和過流保護;
太陽能電池板功率點追蹤;
采集各個部分的電壓電流數(shù)值,計算效率,諧波大小和產(chǎn)生的功率,顯示并發(fā)回上位機;
檢測電網(wǎng)動作,防止孤島效應的發(fā)生;
檢測電網(wǎng)電能質量,記錄用電記錄;
考慮與上位機通訊,給用戶提供用電指導,如當前電價,用戶用電量等。
2.2性能要求
1.諧波總失真系數(shù)THD85%;
三、方案設計
3.1系統(tǒng)功能實現(xiàn)原理
1、利用SPWM調制原理
SPWM調制原理見圖2-2,可以看出,等效的脈沖寬度是按正弦規(guī)律變化的。根據(jù)采樣控制理論,脈沖頻率越高,SPWM波形便越接近正弦波。逆變器的輸出電壓為SPWM波形時,其低次諧波得到很好地抑制和消除,高次諧波又能很容易濾去,從而可得到畸變率極低的正弦波輸出電壓。
SPWM控制方式就是對逆變電路開關器件的通斷開展控制,使輸出端得到一系列幅值相等而寬度不相等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波或者其他波形。
調制原理從理論上講,在給出了正弦半波頻率、幅值和半個周期內的脈沖數(shù)后,脈沖波形的寬度和間隔便可以準確計算出來。然后按照計算的結果控制電路中各開關器件的通斷,就可以得到所需要的波形。但在實際應用中,人們常采用正弦波與等腰三角波相交的方法來確定各矩形脈沖的寬度。等腰三角波上下寬度與高度成線性關系且左右對稱,當它與任何一個光滑曲線相交時,即得到一組等幅而脈沖寬度正比該曲線函數(shù)值的矩形脈沖,這種方法
稱為調制方法。希望輸出的信號為調制波,把承受調制的三角波稱為載波。當調制信號是正弦波時,所得到的便是SPWM波形。
2、DC-AC整體構造和工作原理
數(shù)字控制逆變器的系統(tǒng)構成示意圖如圖3-1所示,包括逆全橋逆變電路、低通濾波器、驅動電路、數(shù)字控制部分、采樣調理電路等五部分。保護功能是由數(shù)字控制部分采樣并執(zhí)行。
逆變橋式電路主要實現(xiàn)電能的變換,把直流電壓變換為高頻矩形脈沖形式的交流電壓,低通濾波器把脈沖電壓變?yōu)楣饣墓ゎl交流電。采樣調理電路用來采樣輸出的狀態(tài)變量,并把變量調節(jié)為數(shù)字控制平臺承受允許范圍內的信號。數(shù)字控制部分是主要的運算處理環(huán)節(jié),運用合適的算法和措施,使輸出滿足系統(tǒng)設計的要求,驅動電路是執(zhí)行環(huán)節(jié)。
3、MPPT的控制方法
圖2中的電壓檢測模塊用來實現(xiàn)功率點跟蹤(MPPT)功能,由控制器的AD采樣輸入電壓Ud,與功率點(假設為30V)開展比較,采用PI算法開展調節(jié)。當Ud大于30V時,減小SPWM調制信號的幅度,當Ud小于30V時增大SPWM調制信號的幅度,從而使實現(xiàn)功率點跟蹤功能。
PI控制器的原理框圖如2所示。PI控制算法采用增量式PI控制算法,它的目標輸入量是輸入電壓Ud的幅值為30V時的AD輸入,實際輸入量是輸入的電壓Ud的AD輸入,它們之間的相減得到偏差信號e(t),然后用PI算式得到控制量的偏差,將控制量轉換為SPWM的控制數(shù)據(jù),使整個系統(tǒng)成為一個閉環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)對SPWM的控制。
4、同頻同相的控制方法
鑒相器模塊可實現(xiàn)同頻同相的控制。同頻同相的控制方法如圖3所示,鑒相器通過硬件電路將反應信號uf和參考信號Uref的頻率和相位信息通過矩形脈沖的形式反映出來,然后送往控制器的捕捉單元模塊或中端口,對上升沿和下降沿,以及上升沿到上升沿的時間開展計數(shù),上升沿和下降沿的時間差就是uf和Uref的相位差,上升沿到上升沿的時間就是uf的頻率信息,然后通過軟件不斷的改變SPWM步長與累加器的數(shù)值,便可實現(xiàn)頻率跟蹤,通過對SPWM輸出起始地址不斷開展修正,實現(xiàn)相位跟蹤。
3.2硬件平臺選用及資源配置
本系統(tǒng)使用EVK1100開發(fā)板開展開發(fā)。
EVK1100是一個基于AVR32AT32UC3A單片機控制器的評估套件和開發(fā)系統(tǒng)。它配備一系列豐富的外設、內存,并且可充分開發(fā)AVR32設備的全部潛能。
支持AT32UC3A
以太網(wǎng)端口
傳感器:光照、溫度、電位器
4x20藍色LCD(PWM變頻背光)
JTAG連接器、Nexus、USART、USB2.0接口,TWI接口、SPI。
1、DC-AC逆變電路
DC-AC逆變電路完成將SPWM信號功率放大的功能,并且要求很高的放大效率。本系統(tǒng)選用IR20**浮柵驅動器對H橋開展驅動,該驅動芯片耐壓高達200V,輸出電流3.0A,輸出電壓10-20V,開通關斷典型時間分別為95ns和65ns。功率管選用高耐壓,導通電阻小,開關損耗小的高效MOS管IRFB23N15D。高效率的驅動電路和MOS管可以保證系統(tǒng)的整體效率。
如圖7,用兩個半橋驅動器IR20**組成一個全橋驅動電路。IR20**采用3.3V的邏輯電源和12V的低端驅動通道電源,直接將處理器產(chǎn)生的一對互補對稱的SPWM信號加到IR20**的邏輯信號輸入端,IR20**的驅動通道輸出端的SPWM信號是和輸入邏輯同相位的,因此可以實現(xiàn)對H橋的開關控制。IR20**的關斷控制端(SD)可以接收過流保護電路的關斷信號,來實現(xiàn)過流保護功能。
H橋功率變換電路如圖8所示,它由4個MOS功率管(IRFB23N15D)Q1~Q4構成,每個MOS管構成H橋的一個橋臂,OUT1、OUT2可以外接負載。由控制器產(chǎn)生的互補對稱的SPWM信號經(jīng)過全橋驅動電路實現(xiàn)對H橋的開關控制:當Q2、Q3同時導通,Q1、Q4同時截止時,輸出電流方向由OUT1到OUT2;當Q1、Q4同時導通,Q2、Q3同時截止時,輸出電流方向由OUT2到OUT1,從而實現(xiàn)了DC-AC逆變。
2、過流檢測電路
如圖9,VOL管腳輸入來自H橋低端取樣電阻上的電壓,由電阻R16、R18、R20、R21決定預置的門限電壓,當采樣電壓高于門,比較器LM2903輸出上升沿,將觸發(fā)器74HC74的1D端高電平鎖存到1Q端,而1Q端連接至IR20**的SD端,從而關閉整個H橋輸出,實現(xiàn)過流保護。1Q端同時接到AT32UC3A的GPIO上,通過軟件檢測過流信號,一旦過流可以通過CLR信號將1Q清零,實現(xiàn)過流的自動恢復。
3、輸入電壓檢測電路
如圖10,輸入電壓Ud通過電阻分壓,調理至合理的輸出范圍,以電壓跟隨器的形式接入運放,從而減小輸出阻抗,輸出信號Ud-OUT可以直接接到AT32UC3A上的ADC輸入引腳上。
4、反應電壓檢測電路
如圖11,通過有效值測量芯片AD637,將反應信號Uf的有效值整理成直流分量送入AT32UC3A的AD輸入,從而可以在軟件中開展相應的幅度調整。
5、鑒相電路
鑒相電路如圖12所示,將反應電壓Uf和正弦參考電壓Uref整形通過穩(wěn)壓二極管和運放整形為矩形波,AT32UC3A根據(jù)矩形波電平開展計數(shù),計數(shù)值反應頻率信息,因此根據(jù)計數(shù)值改變SPWM步長,便可實現(xiàn)頻率跟蹤。相位信息可以通過兩路矩形波的時差得到,兩路矩形波作為邊沿觸發(fā)器的時鐘信號,從而將矩形波的時差通過觸發(fā)器的輸出phase_out的高電平的脈沖寬度反映出來,phase_out接到AT32UC3A上的IO上,控制器根據(jù)該脈寬信號對SPWM輸出起始地址開展修正,實現(xiàn)相位跟蹤。
3.3系統(tǒng)軟件架
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