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。
按输出波形分类:
(1)方波逆变器
方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器---产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
光电转换效率
对电信领域中关键有效负荷进行保障的经验使生产商将电信零电压、零电流切换技术移植到有同等严格要求的并网逆变器应用中,而无须在设备寿命或---性方面让步。为了减小磁性器件的体积,更快速的开关mosfet器件被用于替代比较慢的igbt器件,并成为逆变器领域中的关键器件。
对于范围内的太阳能电池光伏产业,具有挑战性的降成本努力关乎到企业的生存。实际上,欧洲的研究已经开始转向无变压器拓扑中的更高开关频率,其目的是通过调整逆变器的体积和重量来减小逆变器的总体体积,进而也降低了维护成本。
然而这项研究使用了实验性质的碳化硅(silicon carbide:sic)技术器件,该器件的---性和硅mosfet器件的电流能力还没有得到证实。但是,应用于通过降低重量和实现低成本面板中的逆变器和业界降低系统成本的努力是一致的。
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