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基于DSP的智能化光伏并网逆变器设计

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:10:00
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基于DSP的智能化光伏并网逆变器设计【摘要】:目前,随着我国能源结构的逐步调整和国家政策的不断改革,分布式小型光伏并网发电正在逐步向单位和个人开放,分布式并网发电即将成为光伏发电的

【摘要】:目前,随着我国能源结构的逐步调整和国家政策的不断改革,分布式小型光伏并网发电正在逐步向单位和个人开放,分布式并网发电即将成为光伏发电的主流。并网逆变器是光伏并网发电系统的关键环节,因此设计智能、高效、可靠的小型光伏并网逆变器,促进分布式光伏并网发电系统的普及与应用,将具有十分重要的现实意义。本文以DSP控制的2KW两级式无变压器光伏并网逆变器为设计目标,详尽叙述了逆变器的设计过程。 首先,在分析了国内外逆变器发展现状和关键技术的基础上确立了逆变器的目标参数,并根据目标参数确立了整体设计方案。硬件部分:主电路采用两级式无变压器拓扑结构、控制电路选用了DSP2812作为主控芯片。控制算法部分:确立了最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制算法、并网逆变控制策略、锁相环(Phase Locked Loop,PLL)同步锁相算法、正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM)生成与控制方式、PID控制算法。 接着分模块对逆变器进行了硬件电路设计,包括硬件总体结构、DC/DC Boost升压电路参数、DC/AC全桥逆变电路参数、DSP核心板、DSP控制底板、IGBT驱动板、反激式开关电源板的设计,给出了具体的参数设计推导过程和电路原理图。 然后具体阐述了逆变器的MPPT控制算法、双闭环并网逆变控制策略和SPLL控制算法。通过对扰动观察法的改进并结合DC/DC Boost升压电路的特点,实现了变步长占空比扰动法的MPPT控制算法;以对称规则采样SPWM波生成方法和增量式PI算法为基础,在DC/AC全桥逆变电路中实现了基于SPWM的双闭环并网逆变控制策略;利用DSP的CAP捕获单元,分频率跟踪和相位同步两部分,实现了网压的SPLL控制算法。 最后对逆变器的软件程序进行了设计,包括DSP程序设计步骤和优化方法、DSP资源分配、软件总体规划、主程序设计、子程序设计及ARM人机界面设计,给出了具体的软件实现过程和程序流程图。同时搭建了实验平台,对逆变器进行了软硬件集成实验,得出了实验结果,并对结果进行了分析。 实验结果表明所设计的逆变器基本达到了预期的设计要求。 【关键词】:光伏 逆变器 DSP 智能化 双闭环 MPPT
【学位授予单位】:广东工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM464;TM615
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-7
  • 目录7-10
  • CONTENTS10-13
  • 第一章 绪论13-18
  • 1.1 课题研究背景及意义13-14
  • 1.2 国内外光伏并网逆变器的发展现状14-15
  • 1.2.1 国外光伏并网逆变器的发展现状14
  • 1.2.2 国内光伏并网逆变器的发展现状14-15
  • 1.3 光伏并网逆变器的发展趋势及关键技术15-16
  • 1.4 课题主要设计内容16-18
  • 第二章 逆变器的方案设计与目标参数18-33
  • 2.1 硬件电路方案设计18-22
  • 2.1.1 主电路拓扑的选取与仿真分析18-21
  • 2.1.2 控制电路的主控芯片选型21-22
  • 2.2 控制策略与控制算法方案设计22-30
  • 2.2.1 MPPT控制算法的对比与选取22-23
  • 2.2.2 双闭环并网逆变控制策略的确立23-24
  • 2.2.3 PLL同步锁相方法的选定24
  • 2.2.4 SPWM生成与控制方式的确定24-27
  • 2.2.5 PID控制算法的原理与选定27-30
  • 2.3 总体设计方案30-31
  • 2.4 逆变器的目标技术参数31-32
  • 2.5 本章小结32-33
  • 第三章 逆变器的硬件电路设计33-52
  • 3.1 硬件总体结构33-34
  • 3.2 主电路板硬件电路设计34-40
  • 3.2.1 DC/DC Boost升压电路参数设计34-38
  • 3.2.2 DC/AC全桥逆变电路参数设计38-40
  • 3.3 DSP核心板硬件电路设计40-44
  • 3.3.1 DSP最小系统与复位电路40-42
  • 3.3.2 DSP电源电路与JTAG接口42-43
  • 3.3.3 DSP外扩存储器电路43-44
  • 3.4 DSP控制底板硬件电路设计44-49
  • 3.4.1 PV输出电压电流检测电路44-45
  • 3.4.2 DC/DC输出电压检测电路45
  • 3.4.3 DC/AC输出电压电流检测电路45-46
  • 3.4.4 Grid电压频率相位检测电路46-47
  • 3.4.5 主电路的保护电路47
  • 3.4.6 RS232与RS485通讯电路47-49
  • 3.5 IGBT驱动板硬件电路设计49-50
  • 3.6 反激式开关电源板硬件电路设计50
  • 3.7 电源的EMC设计50-51
  • 3.8 本章小结51-52
  • 第四章 逆变器的控制策略与控制算法实现52-66
  • 4.1 MPPT控制算法实现52-56
  • 4.1.1 扰动观察法(P&O)的改进52-54
  • 4.1.2 变步长占空比扰动法的实现54-56
  • 4.2 双闭环并网逆变控制策略实现56-63
  • 4.2.1 SPWM波的DSP生成方法56-60
  • 4.2.2 增量式PI算法的软件实现60-61
  • 4.2.3 基于SPWM的双闭环并网逆变控制策略实现61-63
  • 4.3 SPLL控制算法实现63-65
  • 4.4 本章小结65-66
  • 第五章 逆变器的软件程序设计66-77
  • 5.1 DSP软件程序设计66-68
  • 5.1.1 DSP程序设计步骤66-67
  • 5.1.2 DSP程序优化方法67-68
  • 5.2 DSP资源分配68-69
  • 5.3 软件总体规划69-70
  • 5.4 主程序设计70-73
  • 5.5 子程序设计73-75
  • 5.5.1 下溢中断子程序73-74
  • 5.5.2 捕捉中断子程序74
  • 5.5.3 保护中断子程序74
  • 5.5.4 通讯子程序74-75
  • 5.6 ARM人机界面设计75-76
  • 5.7 本章小结76-77
  • 第六章 实验平台与结果分析77-82
  • 6.1 实验平台的搭建77-80
  • 6.2 实验结果与分析80-81
  • 6.3 本章小结81-82
  • 总结与展望82-83
  • 参考文献83-86
  • 攻读学位期间发表论文86-88
  • 致谢88


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