dsc为控制系统的太阳能并网逆变电源设计方案
对于控制系统,当控制电路上电后,首先检测电网参数和光伏电池的电压, 当网压正常时,全桥逆变器工作在pwm整流器状态,中间电压为400v左右。逆变器工作过程中,由控制芯片dsp检测中间电压、并网电流,如果中间电压过高或者并网电流超过大电流时,由控制芯片封全桥逆变器和boost升压斩波器的开关---制脉冲,同时断开继电器。延后一段后再尝试重新启动,若故障仍然存在,则断开逆变器,dsp能快速响应命令。
太阳能电池输出的大功率随着光照强度和温度的变化而变化,系统的大功率---由前级boost升压斩波器控制。为实现与电网电压同频同相的并网电流,其由后级全桥逆变器控制。他们的控制都是由dsp芯片tms320c2000 协调完成逆变器的设计。
除上述dsc为控制系统的太阳能并网逆变电源以外,本文还将对太阳能风力发电系统应用、太阳能及风力发电的控制器及风机并网逆变电源等技术与应用作简介。
太阳能及风力发电的控制器
控制器是有效控制太阳能或风机发出的电力向蓄电池充电,蓄电池向负载放电,使蓄电池在安全工作电压、电流范围内工作的装置。它的控制性能直接影响蓄电池使用寿命和系统效率。
5.1全数字太阳能智能控制器
全数字太阳能智能控制器全部采用微电脑和无触点控制技术,并具备各种保护功能,广泛应用于邮电通信、微波、光缆传输、铁路通信及信号,也可为边远地区、海岛*以及移动场所提供电力。由于太阳能电池的寿命一般均在20年以上,因此系统寿命---性较高,并可取代柴油机,实现无人值守。
电容器基础知识
薄膜和铝电容器是两种在平行基板电容器基础上演变出来的电容器。图2显示了这两种电容器的基本结构,标出了主要的不同点。
在太阳能逆变器中,用做能量缓冲器的薄膜电容器由两层卷绕在一起的金属化---组成。---的厚度决定了电压等级,电压等级可以达到数千伏。---上的金属化部分通过喷洒在卷绕膜上的金属微粒实现接触。接头引线就焊在这个金属化部分上。
铝电容器由两层铝箔组成,中间夹着一层或两层纸,用导电液体即电解液填充。接头焊在每个铝层上。顶层铝有孔洞,以增加表面积,上面覆盖一个厚氧化物层。第二层铝只用来接触电解液。电压等级受氧化物层厚度和电解液成分的---,在实际应用中一般在500v左右。
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