dsc为控制系统的太阳能并网逆变电源设计方案
因为dsp芯片是dsc关键部件,因此太阳能并网逆变电源设计方案都是基于dsp技术的设计方案。恰逢以tms320c2000tmdsp为典型性运用作剖析。由于以tms320c2000tmdsp的平台可以好地回应太阳能逆变电源好几条执行线路的即时考验。所以就让tms320c2000tmdsp为典型性运用作剖析。该tms320028xtm,关键32位cpu以150mhz的大工作频率运作,可以有效地实行在至大功率点一下控制面板所需要的高精密优化算法,可------电源转换效率好,而且在严苛与随时变化条件下亦是如此。dc/ac转化器引桥的驱动程序由tms320c2000元器件高度灵活的pwm控制模块实行及与片高速12位adc配合使用,调整所需要的电流与电压,从而获得常见正弦波形。图3(b)会用tms320c2000dsp为控制系统的太阳能并网逆变电源设计方案提示框架图。太阳能并网逆变电源设计方案由控制系统和输出功率主电路两部分组成。
什么叫逆变电源
逆变电源是把直流电源转变成交流电流装置,是太阳能、风力发电的关键部件。依据设计产品状况分成:太阳能、风力发电正弦波形逆变电源;经济实用太阳能、风力发电---逆变电源一体机;太阳能并网逆变电源与风力发电并网逆变电源等四类。并且太阳能、风力发电正弦波形逆变电源是太阳能、风力发电的关键部件,该开关电源对于风力发电系统的特点设计制作生产制造,主要应用于太阳能发电厂,风力发电站,风、光、油、蓄相辅相成发电系统和户用太阳能供配电系统。
当我们细看高电压(600v)速沟道igbt的开关性能,便会知道这些器件为20khz的开关频率进行了优化。这使设计在相关的频率下能够保持的开关损耗,包括集电极到发射极的饱和电压vce(on)及总开关能量ets。结果,总通态和开关功率损耗便可以维持在低的水平。根据这一点,我们选择了速沟道igbt,例如,irgb4062dpbf作为高侧功率器件。这种速构道igbt与一个速软恢复二极管采用协同封装,进一步---低开关耗损。
此外,这些igbt不用要求短路额定值,因为当逆变器的输出出现短路时,输出电感器l1和l2会---电流di/dt,从而给予控制器足够的时间做出适当的回应。还有,与同样尺寸的非短路额定igbt比较,短路额定igbt提供更高的vce(on)和ets。由于拥有更高的vce(on)和ets,短路额定igbt会带来更高的功率损耗,使功率逆变器的效率降低。
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