基于STM32的MPPT光伏匯流箱設計
摘要:提出了一種以STM32F103為控制芯片的MPPT匯流箱的設計方法,一片STM32F103控制四路BOOST電路,四路控制脈沖相位互錯90度,以減小輸出紋波;RS485主從式的通訊架構;采用基于功率預測的MPPT算法,電壓外環(huán)電流內環(huán)的控制方法;基于最小時(shí)間片的軟件設計。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201603/287499.htm引言
近年來(lái),由于光伏技術(shù)的發(fā)展,對光伏發(fā)電系統的發(fā)電密度提出了越來(lái)越高的要求,電站業(yè)主希望單位光伏組件下,能夠取得更高的發(fā)電收益。在山地等地形復雜,朝向各異的光伏電站里,組串式逆變器和MPPT匯流箱由于在組串級集成了光伏最大功率點(diǎn)追蹤功能,越來(lái)越受到業(yè)主的青睞。然而,組串逆變器存在交流線(xiàn)損大和并網(wǎng)諧波大電能質(zhì)量較差、造價(jià)大等缺點(diǎn);MPPT匯流箱配合集中式逆變器,不但發(fā)揮了集中式逆變器電能質(zhì)量高諧波小,交流線(xiàn)損小等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)還具有組串式逆變器組串級MPPT追蹤的優(yōu)點(diǎn),越來(lái)越受到人們的追捧。但是,由于MPPT匯流箱較普通的匯流箱增加了成本,在方案設計和器件選型上必須充分考慮成本因素。一般的MPPT控制算法往往采用DSP等MCU來(lái)實(shí)現,但DSP器件成本相對一般的MCU成本較高。
STM32是意法半導體生產(chǎn)的ARM CORTEX內核的MCU,STM32F1系列屬于中低端的32位ARM Cortex-M3內核微控制器,最高72MHz工作頻率,在存儲器的0等待周期訪(fǎng)問(wèn)時(shí)可達1.25DMips/MHZ(DhrystONe2.1),單周期乘法和硬件除法。由于具有性?xún)r(jià)比突出的優(yōu)點(diǎn),再越來(lái)越多的領(lǐng)域得到了廣泛應用。
本文研究了一種基于STM32F103的MPPT匯流箱的實(shí)現方法,包括MPPT算法和控制的實(shí)現,TI IQmath庫在STM32上的移植,MPPT匯流箱電路結構和實(shí)現方法;列舉了實(shí)驗數據和實(shí)驗效果。
1 MPPT匯流箱的電路結構
如圖1所示,MPPT匯流箱集成了多路MPPT追蹤器,N匯一的MPPT匯流箱可以集成N路MPPT追蹤器。如圖2所示每?jì)陕稭PPT追蹤器共用一個(gè)STM32控制,構成了一個(gè)MPPT追蹤器單元;每相鄰的兩路BOOST電路并聯(lián)二極管輸出,當輸入電壓大于輸出電壓,MPPT停止工作,采用二極管直通發(fā)電的形式,從而最大限度降低,BOOST升壓電路損耗;多路MPPT追蹤器采用并聯(lián)結構,為了得到更小的紋波,MPPT追蹤器單元內部四路BOOST采用互錯90度相位輸出,其中G1和G2內部?jì)陕稡OOST錯180度相位。如圖2 BOOST1和BOOST2錯180度相位,BOOST3和BOOST4錯180度相位,BOOST1、BOOST3、BOOST2、BOOST4互相錯90度相位。這樣的優(yōu)點(diǎn)是,可以采用更小的輸出電容,系統也更容易穩定。
可以看出,BOOST的電感電流波形為鋸齒波,兩路鋸齒波之間在相位上互相差180度。
2 MPPT追蹤器之間的通訊
2.1 通訊架構
N路 MPPT追蹤器并聯(lián)組成MPPT匯流箱,MPPT匯流箱首先要收集各個(gè)追蹤器的信息,匯總之后要和遠端進(jìn)行數據交換。匯流箱之間采用RS485總線(xiàn)的通訊架構,N路MPPT追蹤器之間也采用RS485總線(xiàn)方式通訊,通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān)選擇485地址,其中1號追蹤器為主站,其他N-1路為從站。RS485為差分方式的線(xiàn)路結構,能夠最大限度的抗系統的共模干擾。
主站負責收集從站信息,同時(shí)主站對外也采用RS485方式傳輸匯流箱信息。
2.2 通訊協(xié)議
協(xié)議采用MODBUS RTU協(xié)議,Modbus是由Modicon(現為施耐德電氣公司的一個(gè)品牌)在1979年發(fā)明的,是全球第一個(gè)真正用于工業(yè)現場(chǎng)的總線(xiàn)協(xié)議。特點(diǎn)是穩定可靠,通用性強。
主站格式
從站格式
寄存器內容(例)
.......
3 MPPT控制算法
MPPT控制算法采用3點(diǎn)式功率預測的方法,如圖4所示PK2為當前周期的功率值,PK1和PK0分別是上周期和上上周期陣列功率。UK和UK0分別是當前周期和前上上周期陣列電壓。
本模塊等效的采樣周期等于本模塊所設采樣周期TA的2倍,這是因采用基于功率預測的最大值追蹤方法所需要的。該方法按上述P1采集3點(diǎn)功率值,該3點(diǎn)功率值相當于在2TA周期兩端增加中間1點(diǎn)采樣;令電壓給定增量在每個(gè)2TA周期的第1個(gè)TA周期為0;分別計算功率增量和電壓增量,令ΔP’K2=(PK2-PK1)-(PK1-PK0),ΔU=UK-UK0;根據ΔP’K2和ΔU極性、以及ΔP’K2或ΔU是否為0進(jìn)行邏輯判斷,決定電壓給定增量極性。
基本判斷邏輯:當ΔP’K2/ΔU<0時(shí),減小電壓給定;當ΔP’K2/ΔU>0時(shí),增加電壓給定。步長(cháng)與dP/dU絕對值成正比,實(shí)現變步長(cháng)追蹤,便于收斂。
采用該方法,可避免MPPT誤判。例如,當光伏陣列光照不變時(shí),陣列電壓-功率特性曲線(xiàn)不變,因電壓給定增量在每個(gè)2TA周期的第1個(gè)TA周期為0,則PK1=PK0,預測功率P’K2=0,采用基本判斷邏輯不會(huì )誤判。
4 PV MPPT控制實(shí)現
MPPT控制的算法實(shí)現基于BOOST硬件電路,控制算法上采用電流內環(huán),電壓外環(huán)的控制結構,MPPT算法模塊算出電壓環(huán)的電壓給定,電壓調節器計算出電流調節器的電流給定。其中電流調節器采用最小控制周期(64uS),電壓調節器采用8倍最小控制周期(512uS),
MPPT算法模塊采用2000倍的最小控制周期(128mS)。
5 基于STM32的實(shí)現
(1) 應用IQmath庫
由于STM32F103系列MCU 為定點(diǎn)MCU,計算浮點(diǎn)算法要消耗大量的時(shí)間,因此直接計算浮點(diǎn)乘法是不可取的。本文將TI IQmath算法庫移植到了STM32F103上。
德州儀器(TI)IQmath 是一個(gè)高度優(yōu)化和高精度的數學(xué)函數庫集,通常用于計算密集的實(shí)時(shí)應用,可以獲得最佳的執行速度和高精確度。此IQmath庫是TI為其C2000系列定點(diǎn)DSP發(fā)布的實(shí)時(shí)算法庫,在STM32上應用還比較少。
(2) 如何得到得到最小的CPU帶寬
由于一個(gè)STM32F103負責控制兩路mppt,那就需要兩個(gè)MPPT算法塊,兩個(gè)電壓調節器和兩個(gè)電流調節器。而最小控制周期是最占用CPU帶寬的,最小控制周期會(huì )執行電壓電流AD采樣值計算,標幺化處理,以及兩個(gè)電流調節器算法,以及PWM脈沖的生成。
為了在最小的控制周期里執行完成這些內容,可以進(jìn)行如下處理。
1)AD采樣采用DMA方式,STM32F103兩個(gè)ADC同時(shí)采樣
2)IAR編譯器設置優(yōu)化為:最大速度優(yōu)化
(3) 如何構建時(shí)間片方式的架構
在實(shí)時(shí)控制系統中,要求CPU嚴格以時(shí)間片方式執行控制算法。本文采用了ucos ii操作系統方式。STM32的PWM是由定時(shí)器生成,因此,本文采用了以PWM定時(shí)器作為ucos ii的時(shí)鐘節拍,分配不同的控制周期為不同的任務(wù),最小控制周期有最高的優(yōu)先級。
6 MPPT追蹤器效率
經(jīng)實(shí)驗測得MPPT追蹤器效率為99.306%
7 MPPT追蹤精度
采用Topcontrol光伏模擬源模擬PV組件,MPPT追蹤曲線(xiàn)如圖7所示,可見(jiàn)MPPT追蹤精度實(shí)測達到了99.9%
8 結論
經(jīng)實(shí)測本MPPT匯流箱,達到了預想的效果,實(shí)現了較高的效率和較高的追蹤精度。應用在光伏組串側,能夠實(shí)現組串級的MPPT追蹤,與集中式逆變器相配合,能夠實(shí)現更加多路的MPPT追蹤效果,具有很廣闊的應用前景。
參考文獻:
[1] 劉文晉,基于雙重Boost電路的大功率光伏MPPT控制器 現代建筑電氣
[2] 趙爭鳴,太陽(yáng)光伏發(fā)電最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)
本文來(lái)源于中國科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2016年第2期第45頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
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