<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 基于dsPIC的PV逆變器的一種改進(jìn)結構及其實(shí)現

基于dsPIC的PV逆變器的一種改進(jìn)結構及其實(shí)現

作者: 時(shí)間:2012-04-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:針對目前光伏并網(wǎng)發(fā)電系統的核心的現狀、和控制方法進(jìn)行了詳細的分析,從電網(wǎng)、系統及用戶(hù)的需求出發(fā),指出傳統的單級全橋普遍具有不能處理較寬的輸入電壓,且需要重型工頻升壓變壓器等缺點(diǎn)。在此基礎上,本文創(chuàng )新設計并了一種單級全橋的并聯(lián)耦合。實(shí)測證明這種并聯(lián)耦合反激可以有效地減小通過(guò)大容量輸入電解電容的紋波電流的RMS,從而延長(cháng)電容的壽命;還可減小輸出電流的紋波,從而降低輸出電流的THD(諧波失真);還可適應較寬的輸入電壓,減小交流紋波,減小磁芯,同時(shí)可以提供較高的額定輸出電流等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:光伏并網(wǎng)發(fā)電系統;并聯(lián)耦合;反激式轉換器;SCR全橋電路

0 引言
PV系統作為一種便捷和前景廣闊的可再生能源,與風(fēng)能等其他形式的可再生能源相比,PV能源系統具備許多優(yōu)勢。如能夠為單塊面板和整個(gè)系統提供最佳轉換效率,更低的安裝成本等。但是目前大多數PV系統的核心都采用單級全橋逆變器結構,這種結構不能有效使用較寬的輸入PV電壓,而且變壓器磁芯體積較大,實(shí)際使用中會(huì )產(chǎn)生較大的交流紋波。為適應大的輸入電壓范圍,通常使用兩級拓撲,但是尤其是對于單PV電池板系統而言,兩級拓撲會(huì )使系統變得成本高昂且復雜。為了簡(jiǎn)化系統,本文提出并了一種采用并聯(lián)耦合的單級拓撲結構,實(shí)際證明采用這種型結構可以有效的解決上述矛盾。

1 系統原理
本文設計采用反激式轉換器來(lái)產(chǎn)生與電網(wǎng)同相和同步的正弦輸出電壓和電流。該微逆變器可以和如下參數的PV模塊連接:在DC25~45 V的輸入電壓范圍內,可輸出最大220 W的功率,最大開(kāi)路電壓為55 V。由于逆變器需要接入電網(wǎng),則設計符合EN61000-3-2、IEEE 1547標準和美國國家電氣規范(NEC)690等標準。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/177424.htm

b.JPG


如圖1所示,將太陽(yáng)能微型逆變器模塊接入電網(wǎng)包含兩個(gè)主要工作:一是確保太陽(yáng)能微型逆變器模塊工作于最大功率點(diǎn)(MPP);二是將正弦電流注入電網(wǎng)。圖中微逆變器主要負責把PV電池板的輸出電壓轉換成與電網(wǎng)同相的正弦輸出電流和電壓。電壓轉化的過(guò)程必須在其最大功率點(diǎn)(Maximum Power Point,MPP)完成。MPP是PV模塊向負載提供最大能量時(shí)的PV輸出電壓。
EMI/EMC濾波器主要用于抑制EMI/EMC噪聲,并在逆變器輸出和電網(wǎng)間提供阻抗??刂破骱退蟹答侂娐返妮o助電源由PV電池板電壓提供。核心控制器采用Microchip33F“GS”系列器件(33FJ16GS504),用來(lái)控制從PV電池板流向電網(wǎng)的功率。同時(shí)該MCU還負責MPPT算法、故障控制,以及數字通信程序。并網(wǎng)太陽(yáng)能微逆變器的關(guān)鍵要求是在受太陽(yáng)能照射和環(huán)境溫度變化影響所導致的寬范圍的輸入電壓和輸入功率下提供高效率。而且,微逆變器必須高度可靠,即使用壽命長(cháng)。

2 主要模塊設計
2.1 并聯(lián)耦合反激式轉換器模塊
如圖2所示,并聯(lián)耦合反激轉換器可有效地減小通過(guò)大容量輸入電解電容的紋波電流的RMS,從而延長(cháng)電容的壽命。并聯(lián)耦合反激還可減小輸出電流的紋波,從而降低輸出電流的THD(諧波失真)。來(lái)自PV模塊的直流輸入被饋送到反激初級。反激MOSFET可由經(jīng)調制的高頻正弦PWM驅動(dòng),以在反激輸出電容上產(chǎn)生整流的正弦輸出電壓/電流。兩個(gè)反激轉換器的工作相位相差180°,以交錯運行。反激結構有兩種工作模式。模式1:當反激MOSFET導通時(shí),能量存儲在反激變壓器的初級。二極管(D1/D2)處于截止狀態(tài),因為施加到該二極管上的電壓與變壓器次級繞組形成反向偏置。在此期間,反激變壓器像電感那樣工作,變壓器的初級電流(Ipei1/Ipri2)線(xiàn)性增大。負載電流由輸出電容提供。模式2:當反激MOSFET關(guān)斷時(shí),施加在初級繞組上的電壓會(huì )反向,從而產(chǎn)生次級繞組的電壓,該電壓使輸出二極管(D1/D2)正向偏置。初級中存儲的能量會(huì )傳送到次級,這會(huì )使輸出電容充電并為負載提供電流。在此期間,輸出電壓會(huì )直接施加于變壓器次級繞組,進(jìn)而使二極管電流線(xiàn)性減小。緩沖電路二極管、電容和有源鉗位電路MOSFET以及電容用于將反激初級MOSFET電壓鉗位在安全值。經(jīng)調制的正弦PWM產(chǎn)生經(jīng)調制的正弦初級MOSFET電流,從而產(chǎn)生二極管的次級二極管電流。經(jīng)調制的正弦次級二極管電流的平均值會(huì )在輸出電容上產(chǎn)生整流正弦電壓/電流。

c.JPG


上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>