太阳能发电控制逆变器设计
mcu
样机选用的c8051f330是一款完全集成的混合信号片上系统型mcu,内置高速流水线结构的cip一51内核、768字节片内ram和8kb可在系统编程的flash存储器、17个i/o端口、带模拟多路器的16通道单端或差分输人10位adc、温度传感器、---可编程的25mhz内部振荡器、4个通用的16位定时器、可编程计数器/定时器阵列(pca)及其他数字资源。因此,这款芯片可完全满足控制一逆变器的要求。
c8051f330除了具有丰富的数字资源外,还有两个非常有用的特点。一个是siliconlabs二线(c2)开发接口,它允许使用安装在应用系统上的产品mcu进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。另一个是优先权交叉开关---,它按照预先设定的优先权,灵活地给片内各数字资源分配端口引脚。此外,c8051系列的芯片与8051完全兼容,因此可以很方便地进行开发和应用。
逆变器工作原理
逆变器是一种dctoac的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12v直流输出,而逆变器是将adapter输出的12v直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(pwm)技术。其部分都是一个pwm集成控制器,adapter用的是uc3842,逆变器则采用tl5001芯片。tl5001的工作电压范围3.6~40v,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的pwm发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
输入接口部分:输入部分有3个信号,12v直流输入vin、工作使能电压enb及panel电流控制信号dim。vin由adapter提供,enb电压由主板上的mcu提供,其值为0或3v,当enb=0时,二次测试探针回收,逆变器不工作,而enb=3v时,逆变器处于正常工作状态;而dim电压由主板提供,其变化范围在0~5v之间,将不同的dim值反馈给pwm控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,dim值越小,逆变器输出的电流就越大。
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。
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