<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>
關(guān) 閉

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 工控自動(dòng)化 > 設計應用 > 利用C2000 MCU實(shí)施并網(wǎng)微型太陽(yáng)能逆變器

利用C2000 MCU實(shí)施并網(wǎng)微型太陽(yáng)能逆變器

作者: 時(shí)間:2013-11-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

l 部分陰影損耗(5%到25%)

l 簡(jiǎn)單的系統設計,更寬松的故障容限(0%到15%)

l 次優(yōu)MPPT損耗(3%到10%)

l 另外,增加安全性和建筑面積(屋頂)利用

因此,如果我們選擇微型拓撲,則會(huì )犧牲轉換器效率,但是會(huì )讓電能收集變得更高效。

1 硬件設計

2.1 系統結構圖

在我們的解決方案中,我們選擇交叉反激加SCR全橋的拓撲,用于工業(yè)頻率逆變。所有控制僅為一個(gè)MCU(2802x),另外還有一個(gè)RS485或者PLC接口,用于通信。圖8顯示了這種微型的結構圖。具體規范,請參見(jiàn)《附件A》。

這種拓撲具有如下特點(diǎn):

l 簡(jiǎn)單的系統結構

l 高效率,低成本

l 完全隔離,高可靠性

l 無(wú)法實(shí)現反應式功率補償

圖 8 微型太陽(yáng)能逆變器系統結構圖

2.2 輔助電源設計

在微型逆變器中,我們需要可以向A/D采樣電路、驅動(dòng)電路、MCU控制器等輸出多電壓的輔助電源。另一方面,這種輔助電源必須完全隔離于一次側到二次側。

因此,我們選擇LM34927芯片;這種芯片具有如下特點(diǎn):

l 9到100V的寬輸入范圍

l 低成本,集成100V、高低側開(kāi)關(guān)

l 恒定導通時(shí)間(COT)控制方案無(wú)需環(huán)路補償,并具有優(yōu)異的瞬態(tài)響應。

l 充分保護功能,包括可調節UVLO。

圖9顯示了LM34927的典型應用原理圖。從該原理圖,我們知道,LM34927的一次側為一個(gè)降壓電路,而二次側為一個(gè)反激拓撲,用于實(shí)現隔離。

圖9 LM34927典型應用原理圖

2.3 作為隔離式前端轉換器設計的有源鉗位反激

2.3.1 有源鉗位反激式轉換器概述

圖10顯示了基礎反激拓撲內有源鉗位電路的組合情況。圖中,反激式變壓器被一個(gè)等效電路模型代替,其表現出磁化和漏電感(Lr表示除外部電感外一次側反映的總變壓器漏電感)。

開(kāi)關(guān)Q1和Q2與其相關(guān)體二極管一起出現。Cr表示兩個(gè)開(kāi)關(guān)的寄生電容的并聯(lián)電容。與Lr諧振的這種器件電容,實(shí)現了Q1的零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)。

利用有源鉗位電路,晶體管關(guān)閉電壓尖峰受到控制,變壓器漏電得到回收,并且主開(kāi)關(guān)(Q1)和輔助開(kāi)關(guān)(Q2)的ZVS都成為可能。

這些優(yōu)點(diǎn)的代價(jià)是,需要更多的功率級組件以及更高的控制電路復雜度(兩個(gè)開(kāi)關(guān)對一個(gè)開(kāi)關(guān))。

為了描述這種電路的工作情況,我們假設:

l 理想開(kāi)關(guān)組件

l 磁化電流始終為非零且為正。

l Lr(包括變壓器漏電感)小于變壓器磁化電感Lm(通常為L(cháng)m的5%到10%)

l Lr中存儲充足的電能,以完全對Cr放電,并開(kāi)啟Q1的體二極管。

圖 10 有源鉗位反激轉換器的簡(jiǎn)化原理圖

2.3.2 有源鉗位反激設計零電壓開(kāi)關(guān)考慮

為了實(shí)現Q1的ZVS,Q2必須在諧振電感電流下降區間開(kāi)啟。否則,諧振電感電流反向(再次變?yōu)檎?,其對Cr再充電,并且失去ZVS(或者至少部分失去)。因此,Q2關(guān)閉和Q1開(kāi)啟之間的延遲時(shí)間對ZVS運行至關(guān)重要。最佳延遲值為L(cháng)r和Cr組成諧振時(shí)間的四分之一:

QQ截圖20131114175128.jpg

所以,最好是讓停滯時(shí)間位于Q1關(guān)閉和Q2打開(kāi)之間,小于Tdelay,以實(shí)現部分ZVS狀態(tài)。

即使Lr中存儲能量不足以完全對開(kāi)關(guān)電容Cr完全放電,從而最小化Q1和Q2的潛在電壓應力(并獲得更高的轉換器效率),我們必須小心地設計諧振電感Lr、諧振電容Cr和鉗位電容Cc的參數。

2.3.2.1 諧振電感Lr設計

在確定Lm值以后,可對諧振電感進(jìn)行設計。如前所述,我們假設其值為L(cháng)m的一小部分(通常為L(cháng)m的5%到10%)。

給定轉換器工作點(diǎn)和Cr值時(shí),要實(shí)現ZVS,Lr的大小必須足以完全對開(kāi)關(guān)電容放電。

Lr設計很難,因為諧振電容電壓(Vcr)為L(cháng)r值的函數,如下面方程式:

QQ截圖20131114175207.jpg

但是,在實(shí)際設計中,諧振電感電壓相對較小(相對于Vin+NVo),并且可求解實(shí)現ZVS狀態(tài)必需的Lr近似最小值:

QQ截圖20131114175239.jpg

在要求高輸出電壓的這種應用中,專(zhuān)門(mén)的輸出整流器軟開(kāi)關(guān)特性比實(shí)現主開(kāi)關(guān)ZVS要更為理想。

2.3.2.2 鉗位電容器Cc設計

根據Lr設計,選擇鉗位電容的值。鉗位電容器和諧振電感形成的諧振頻率足夠低,這樣,當開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí),電源開(kāi)關(guān)便不會(huì )出現過(guò)多的諧振振鈴。但是,使用過(guò)大的鉗位電容值,并不會(huì )帶來(lái)鉗位性能的改善,并且代價(jià)是更大容量(同時(shí)也更加昂貴)的電容器。一種較好的折中方法是,選擇一個(gè)電容器值,使鉗位電容器和諧振電感形成的諧振時(shí)間的一半,超出Q1的最大關(guān)閉時(shí)間。因此:

QQ截圖20131114175318.jpg

其中,DHL表示最大輸入電壓工作,fs為Q1和Q2的工作開(kāi)關(guān)頻率。



關(guān)鍵詞: 太陽(yáng)能 逆變器

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>