光伏并网逆变系统中辅助电源的研究和设计论文.doc
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1、 编号 南京航空航天大学毕业设计题 目光伏并网逆变系统中辅助电源的研究和设计学生姓名马 超学 号030510121学 院自动化学院专 业电气工程与自动化班 级0305101指导教师盛守照 副教授二九年六月南京航空航天大学本科毕业设计(论文)诚信承诺书本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)(题目:光伏并网逆变系统中辅助电源的研究和设计)是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。尽本人所知,除了毕业设计(论文)中特别加以标注引用的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。作者签名: 年 月 日 (学号):光伏并网逆变系统中辅助电源的研究和设计摘 要现代工业的快
2、速发展,使得人们对于能源的需求与日俱增,而太阳能作为一种清洁无污染的高效能源已然得到人们的关注。光伏产业的快速发展使太阳能得到更高效的利用,其中光伏并网发电是一种重要的技术。光伏并网系统的核心是并网逆变器,逆变器中的控制芯片全部由内部用辅助电源供电,本课题研究的正是5KW功率的光伏并网逆变系统中辅助电源的设计和实现。本文首先从电路拓扑选型开始,分析和研究了开关电源中常用电路拓扑结构的特点,综合考虑电路功能和成本代价等因素,选择反激式开关稳压电源作为该辅助电源的电路拓扑。然后重点分析了反激式开关电源的三种工作模式,提出了各种工作模式下的一些重要参数的计算公式。进而讨论了反激式开关稳压电源的设计原
3、则和一般步骤,为后面的具体实现方案做准备。 本文重点讨论了不同的方案来实现要设计的辅助电源,首先从采用TOPSwitch控制芯片,应用于公司较小功率逆变器中的辅助电源入手,对其电路参数的选择进行分析和反设计,然后在该电路上做修改,以满足需要的技术指标。然后采用另一种控制芯片UC3844进行新的设计方案,并在该方案的基础上进行改善,以实现更宽范围的电压输入。最后比较各种设计方案,采用相对最适用最稳定的方案进行测试实验。实验采用逐级加载的方式,测量各种模拟工作情况下的各路电压的输出。选定一个典型的输入电压,观察几个关键电路节点的波形图,并进行效率和损耗等一些技术指标的分析。关键词:光伏并网,辅助电
4、源,反激式开关电源,TOPSwitch,UC3844,逐级加载测试Designing of Auxiliary Power Supply in Grid-Connected Photovoltaic Inverter SystemAbstractWith the fast development of modern industry and the increasing need for energy, people have been focusing on the solar energy more and more often. One of the important technolo
5、gies is the grid-connected PV power generation, of which the core is the inverter. Theres a power supply in the inverter, called auxiliary power supply, which provides operation voltage for chips inside the inverter. This paper talks over the auxiliary power supply in 5KW power inverter. This paper
6、begins with choosing circuit topology by comparing several typical converters. It is made that the fly back converter is the best choice in this design. So it mainly discusses the three operation modes of fly back converter later, then covers principles and chief methods for designing.There are seve
7、ral different programs to fulfill this designing. It starts with the topology using the integrated chip series called TOPSwitch. After analyzing the circuit parameters and counter-designing, the author made some amendments on this circuit in order to satisfy the technical norm needed. A new program
8、is made by using the control chip called UC3844, and also an improvement is made so that a wide input range is available. With all programs considered, the best one is decided and for test experiments. In a way of gradually loading, the author measures output voltages in different operations. Choose
9、 a typical input voltage and observe wave graphics on some key nodes. At last, the author makes analysis about the efficiency and dissipation in this power supply.Key Words:Grid-connected Photovoltaic; Auxiliary Power Supply; Fly Back Converter; TOPSwitch; UC3844; Gradually loading test目 录摘 要iAbstra
10、ctii目 录iii第一章 绪论11.1引言11.2光伏技术的发展11.3光伏并网系统的拓扑11.4本课题研究的目的、背景和工作任务2第二章 光伏并网逆变器辅助电源工作原理和设计方法42.1电路拓扑综述42.1.1高频开关稳压电源的分类642.1.2高频开关电源的调制方式42.1.3电路拓扑类型选择52.2单端反激式开关稳压电源的基本工作原理62.2.1单端反激式变换器的特点62.2.2单端反激式变换电路的基本工作原理82.2.3 单端反激式变换器的三种工作状态102.3单端反激式开关电源的设计原则132.3.1单端反激式开关电源设计概述132.3.2单端反激式开关电源的设计原则142.4单端
11、反激式开关电源的设计步骤162.5变压器的设计172.5.1集肤效应182.5.2邻近效应202.5.3变压器线圈的漏感202.5.4变压器的设计步骤21第三章 光伏并网逆变器中辅助电源的实现方案233.1采用TOPSwitch实现单端反激式辅助电源233.1.1已有TOPSwitch拓扑电源的分析233.1.2计算变压器及TOPSwitch参数233.1.3分析TOPSwitch的外围电路273.1.4分析反馈控制回路293.1.5 对已有TOPSwitch拓扑电源的修改353.2 使用3844芯片实现单端反激式辅助电源373.2.1.变压器参数设计383.2.2 UC3844的外围电路设计
12、413.2.3设计反馈补偿回路423.3用UC3844实现宽输入稳压辅助电源43第四章 光伏并网逆变系统中辅助电源的实验测试454.1用逐级加载的方式测量各路输出电压值454.2测试电源的效率484.3在确定输入电压下的典型波形图观察49第五章 总结与展望52参 考 文 献53致 谢54第一章 绪论1.1引言能源是经济发展的基础,没有能源工业的发展就没有现代文明。人类为了更有效地利用能源一直在进行着不懈的努力。历史上利用能源的方式有过多次革命性的变革,从原始的蒸汽机到汽轮机、高压汽轮机、内燃机、燃气轮机,每一次能源利用方式的变革都极大地推进了现代文明的发展。随着现代文明的发展,人们逐渐认识到传
13、统的能源利用方式有两大弊病。一是储存于燃料中的化学能必须要首先转变成热能后才能被转变成机械能或电能,受卡诺循环及现代材料的限制,在机端所获得的效率只有33%35%1,一半以上的能量白白地损失掉了;二是传统的能源利用方式给今天人类的生活环境造成了巨量的废水、废气、废渣、废热和噪声的污染。因此,随着人类生产需求的日益猛增以及地球生态环境的加速恶化,人们研究和开发高效低污染甚至零污染的新生能源技术的需求已经迫在眉睫。太阳能以其清洁、无污染,并且取之不尽、用之不竭等优点越来越得到人们的关注。太阳能将成为21世纪最重要的能源之一,据专家预测,到2100年,太阳能在整个能源结构中将占68%的份额2。1.2
14、光伏技术的发展太阳能的光伏利用是太阳能利用的主要形式,主要分为五类:独立系统、并网发电、光电光热结合系统、风光互补和专用系统。最近几十年,太阳能的光伏利用通过以上几种形式得到了迅猛的发展。90年代以来,发达国家重新掀起了发展光伏并网系统的高潮,特别是发展屋顶光伏并网系统。屋顶光伏并网系统不单独占地,将太阳能电池安装在县城的屋顶上,非常适应太阳能能量密度较低的特点,而且其灵活性和经济性都优于大型并网光伏电站,有利于普及,有利于战备和能源安全,受到了各国的普遍重视。并网发电是光伏利用的发展趋势,是太阳能发电规模化发展的必然方向3。1.3光伏并网系统的拓扑光伏并网系统的核心是并网逆变器,它影响和决定
15、整个系统是否能稳定、安全、可靠、高效地运行的一个主要因素,同时也是影响整个系统使用寿命的主要因素。并网逆变器实质上是一个有源逆变系统。就并网系统而言,可以分为电流型和电压型两大类。电流型的特征是直流测采用电感进行直流储能,从而使直流侧呈现高阻抗的电流源特性。电压型的特征是直流侧采用电容进行直流储能,从而使直流侧呈低阻抗的电压源特性4。光伏并网系统从结构上还可以分为高频和工频两种。工频并网逆变器由于带有工频变压器而体积很大且笨重。它是先通过DC/AC变换,将太阳电池直流电能转化为交流电能,然后通过工频变压器和电网相连,完成电压匹配以及和电网的隔离,实现并网发电。高频并网逆变器首先通过DC/DC变
16、换器将太阳能电池的直流电升压或者降压转化为满足并网要求的直流电压,然后通过桥式逆变后直接和电网相连5。无论是并网逆变器中的哪一个模块,都离不开电力电子技术,电力电子技术是光伏技术应用与推广的重要技术支撑。1.4本课题研究的目的、背景和工作任务本课题研究的是光伏并网逆变器中的辅助电源。并网逆变器是光伏并网系统的核心,辅助电源则是并网逆变器中的重要组成部分。所谓辅助电源,就是逆变器系统内部用的给自身芯片提供驱动电压或者工作电压的电源,它的输出精度和稳定度直接影响到了逆变器其他模块的正常工作。它实际上是一个具有DC/DC变换功能的开关电源,通过某种电路拓扑来实现输入端到输出端的直流转换,其中涉及到脉
17、宽调节、整流滤波、高频变压器和电压电流反馈控制等多种电力电子技术,是一个具有挑战性的课题。由于逆变器的功率规格不同,对于较大功率的逆变器而言,为了使电流不至于增大很多,需要提高输入电压。因此,对辅助电源的技术指标提出了更高的要求。较高的输入电压意味着更宽的输入范围和开关管将承受更大的电压应力,这对于开关管的选择以及整个电源的稳定控制是一个值得研究的课题。公司目前正在研发5KW功率的光伏并网逆变器,本文研究的正是该逆变器中的辅助电源的设计方案,其技术指标为直流输入250V700V,较公司以前的3KW,1KW等较小功率的产品具有更高更宽的输入范围,同时具有更多路的输出,其中增加了一路给风扇供电的输
18、出端,这就增加了辅助电源的输出功率。在这些新的技术指标下,对于功率管的耐压和功耗以及高频变压器的参数选择提出了更高的要求。本课题就是在上述背景下展开的,本文第二章将分析电源的工作原理,重点研究反激式开关电源的拓扑结构和设计方法。第三章将讨论该辅助电源的三种实现方案的设计实例,其中第一种方案沿用公司较小功率产品中的辅助电源拓扑,对其电路参数进行反设计,产生设计计算报告,然后在该拓扑上进行修改。第二种方案将采用新的控制策略,实现相同的功能。第三种方案是在第二种方案上的改进,使用电压控制变频技术实现更宽电压范围的输入。第四章给出辅助电源的实验方案和测试结果,对实现结果进行分析,产生实验测试报告。第五
19、章将对整个课题进行总结,得出结论,并对光伏并网逆变系统的前景寄予展望。第二章 光伏并网逆变器辅助电源工作原理和设计方法2.1电路拓扑综述2.1.1高频开关稳压电源的分类6按功率变换方式不同,有AC/DC、DC/AC(又称逆变器)和DC/DC(又称直流变换器)三种类别;按驱动激励方式的不同,有他激式和自激式两种;按变换器电路分类,则有单端变换器(分为单端正激式、单端反激式两种)和双端变换器(分为推挽变换器、桥式变换器(又分为半桥式、全桥式两种)。2.1.2高频开关电源的调制方式变换器的控制电路变换器的重要组成部分,直接影响到变换器的技术性能。一般讲,控制电路包括调压控制和保护两部分。控制电路必须
20、考虑到如下一些基本要求及功能:变换器是一闭环调节系统,所以与一般调节系统一样,要求控制电路应具有足够的回路增益,能在允许的输入电网电压、负载及温度变化范围内,输出电压稳定度达到规定的精度要求,即静态精度指标。同时,还必须满足动态品质要求,如稳定性及动态响应性能。因此需要加适当的校正网络或采用多反馈技术。要满足获得额定的输出电压及调节范围的要求。此外,还应具有软启动功能及过流、过压等保护功能。必要时还要求实现控制电路输出与反馈输入之间的隔离。为保持变换器的输出电压稳定,通常采用占空比控制技术。改变占空比的调节方式常有脉宽调试(PWM)和脉频调制(PFM)两种方式。脉宽调制是指工作频率不变,通过改
21、变晶体管导通时间或截止时间来改变占空比,应用最为广泛。脉频调制是采用恒定导通时间、可变截止时间或恒定截止时间、可变导通时间来实现占空比的改变7。现代高频开关电源中绝大多数采用PWM脉宽调制技术来实现对电路的控制。与早期的线性串联调节稳压电源相比,PWM脉宽调制型高频开关稳压电源具有明显的优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗很小,使电源变换器和整机的效率大为提高。由于铁氧体高频变压器的体积和重量明显减少,去掉了原有的笨重和庞大的老式工频变压器,这就大量减少了漆包线和硅钢片,使开关电源的体积和重量大为减少,成本降低;输入电压的范围可以大大变宽,负载变化的输出电压稳定度也显著提高;由于开关频
22、率明显升高,使副边输出滤波电容量减小;电源的可靠性能也明显增加。图2.1 脉宽调制DC/DC高频开关稳压电源的基本电路图2.1所示为在交流电网输入条件下,脉宽调制DC/DC高频开关稳压电源的基本电路。PWM开关稳压电源的高频变压器,并不需要像脉冲变压器那样不失真地传递原边的脉冲波形,其主要作用是电压变换、功率传送、实现输入与输出之间的隔离。PWM脉宽调制方式,也就是占空比控制方式,通常是在固定开关频率的条件下,直接改变主动率开关管的导通时间宽度。通过取样、比较放大、驱动电路控制开关周期的占空比,把电网输入整流滤波后的直流高压,变成了高频交变开关脉冲并传递到副边,再经二次整流滤波输出客户所需要的
23、特定直流电压和电流值。2.1.3电路拓扑类型选择课题设计的电源的技术要求指标是250V-700V直流输入,多路直流输出,因此属于DC/DC直流变换器。实现DC/DC变换电路可以有多种拓扑结构,常用的有Buck变换电路,Boost变换电路,Boost/Buck变换电路,这三种电路的输出电路和输入电路都是不隔离的。在很多情况下,希望输出电路和输入电路要电气绝缘,或者希望多路输出,尤其在小功率情况下,一般都采用单端反激式或正激式变换电路。这两种电路都是单晶体管的功率电路,适用于小功率变换,而要求更大的变换功率时就可以由单端正激式变换电路演变出具有多晶体管的功率电路,如推挽、半桥和桥式等功率变换电路,
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