基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计毕业论文.doc
《基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计毕业论文.doc(55页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、本科毕业设计说明书基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计DESIGN OF SINGLE-PHASE GRID-TIED INVERTER FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM BASED ON DSP学院(部): 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 2012年6月1日基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计摘要由于全球能源的逐渐紧张和环境污染的日益严重,清洁的可再生的太阳能越来越受到人们是重视。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。为人类创造了一种新的生活形态,使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。光伏板组件是一种暴露在阳光
2、下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明,并为电网供电。我们主要研究光伏发电系统中的逆变电路而其中的电压型单相全桥逆变电路是我们所要详细研究的对象,而其中本论文会涉及最大功率跟踪及PWM控制技术。全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。几种逆变器的主电路均需要有控制电路来实现一般有方波和正弦波两种控制方式
3、,方波输出的逆变电源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变器的发展趋势,随着微电子技术的发展,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。关键词:光伏系统,单相,DSP控制DESIGN OF SINGLE-PHASE GRID-TIED INVERTER FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM BASED ON DSP ABSTRACTDue to tight global energy and environmental pollution gradually growing, clean, renewable solar energy mor
4、e and more people are seriously.Solar energy is the first time, but also renewable energy. It is rich in resources, can use free of charge, and without transportation, without any pollution to the environment. For mankind to create a new life, so that social and human energy into a era of reducing p
5、ollution.Is a component of photovoltaic panels in the sun exposure will generate direct current power generation devices, from virtually all semiconductor materials (eg silicon) are made of thin photovoltaic cells composed of solid. Because there is no part of activity, and would thus be a long time
6、 operation would not lead to any loss. Simple photovoltaic cells for watches and computers to provide energy, and more complex PV systems to provide lighting for the housing and power supply.we almost go deeply into the source inverter in PV systems,and the Voltage Single-Phase Full-Bridge Controlle
7、d Rectifier is the most important simple for us to research, as thus it will relate to MPPT and PWM controller technology.The bridge has push-pull inverter circuit to overcome the shortcoming, power transistor circuits of the output pulse width adjustment; the output voltage of the RMS is changed. B
8、ecause of this circuit has free-wheeling loop, even to the perceptual load, the output voltage waveform nor distortion. This circuit faults is under the arm, bridge, no power transistor must therefore be adopted by isolating circuit or special driving power. These kinds of inverter circuit are neede
9、d to control circuit, general square wave and are weak wave two control mode, the output pulse inverter circuit is simple, low cost, low efficiency, harmonic components. Sine wave output is the development trend of the inverter, along with the development of microelectronics technology, PWM function
10、 of micro processor is also available, so the sinusoidal output inverter technology has matured. KEYWARDS: PV systems, single-phase,DSP目录摘要(中文)I摘要(外文)II1绪论11.1光伏电池的历史及其工作原理11.2光伏发电系统的国外与国内发展21.3光伏发电系统形式31.4光伏发电系统中逆变器的架构及类型(单相)41.4.1电压型单相半桥逆变电路41.4.2电压型单相全桥逆变电路51.4.3电流型单相全桥逆变电路51.5主电路的拓扑结构61.5.1单相半桥式
11、电路的拓扑结构61.5.2单相推挽式逆变器拓扑结构71.5.3单相全桥逆变电路电路拓扑结构71.6本课题的目的、任务及意义82光伏并网发电系统的结构和基本原理92.1光伏并网发电系统的组成92.1.1光伏阵列92.1.2光伏并网逆变器92.2控制策略的分析与实现102.2.1逆变器电流跟踪控制方式102.2.2 PWM波形的生成方法122.2.3控制系统的数学模型132.2.4数字PI调节器的设计152.3光伏并网发电系统的最大功率点跟踪(MPPT)控制策略182.3.1光伏阵列输出特性182.3.2最大功率点跟踪(MPPT)控制方法192.4光伏并网发电系统中的孤岛效应的防止222.4.1孤
12、岛效应的含义及其危害222.4.2孤岛效应的检测与防止222.4.3被动式检测方法222.4.4主动式检测方法232.4.5本文采用的孤岛效应检测方法243单相并网发电系统的硬件设计273.1系统的总体结构框图273.2主电路设计283.2.1光伏阵列的选择283.2.2输入滤波电容的计算283.2.3开关管的选择303.2.4输出滤波电感的设计303.3控制电路设计313.3.1控制芯片的选择313.3.2 ICETEK-5100USB2.0调试软件介绍323.3.3信号检测电路333.3.4锁相环的设计353.3.5 PWM信号的隔离与驱动电路364单相光伏并网发电系统的软件设计384.1
13、软件设计总体框图384.2 A/D转换模块404.3 PWM波形产生模块404.4光伏阵列的最大功率点跟踪(MPPT)控制424.5孤岛效应的检测43总结45参考文献46致谢481绪论1.1光伏电池的历史及其工作原理自从1954年第一块实用光伏电池问世以来,太阳光伏发电取得了长足的进步。但比计算机和光纤通讯的发展要慢得多。其原因可能是人们对信息的追求特别强烈,而常规能源还能满足人类对能源的需求。1973年的石油危机和90年代的环境污染问题大大促进了太阳光伏发电的发展1。光伏电池的早期应用主要局限于科学研究及军事,航空等特殊领域。受20世纪70年代的石油危机和90年代的环境污染问题影响,人们对能
14、源和环境问题的认识不断提高,光伏发电越来越受到各国政府的重视,科研投入不断加大,鼓励和支持光伏产业发展的政策也不断出台2。太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器才能转换成为电能。这种把光能转换成电能的能量转换器,就是光伏电池。太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能功能电池组件就是将数十个太阳能电池单元进行耐候性封装。把太阳能电池组件内的太阳能电池单元以适当方式相连接能得到规定的电压和输出功率。太阳能电池组件的转换效率,单晶硅太阳能电池为12%-15%,
15、多晶硅太阳能电池为10%-13%,非晶硅太阳能电池和化合物半导体太阳能电池是6%-9%,由于实验的限制,我们大多采用第三者。因为太阳能电池单元本身产生的电压约低于0.5V,所以使用时必须串联接作为电池组件使用。太阳能电池镇流是有太阳能电池组件集合体的太阳能电池组件串、防止逆流元件、旁路元件和接线箱等构成的。这里所谓太阳能电池组件串,是指由太阳能电池组件串联连接构成的太阳能电池阵列满足所需输出电压的电路。在电路中各太阳能电池组件串通过防止逆流元件相互并联连接3。PV系统的容量是标准太能能电池阵列输出功率来表示的。PV系统的输出功率受辐射照度的强烈影响,也受太阳能电池组件内的太阳能电池单元的温度影
16、响,因此用在日照强度为、单元温度为25摄氏度的标准条件下的最大输出功率表示标准太阳能电池阵列的输出功率。图1-1太阳能电池阵列结构图1.2光伏发电系统的国外与国内发展从上世纪 70 年代开始,各国政府都投入了很大的力量来支持太阳能电池的发展。美国于1973 年首先制定了政府光伏发电发展计划,明确了近、中、远期的发展战略目标;日本于1974 年开始执行“阳光计划”,投资5 亿美元,迅速发展成为世界太阳能电池的生产大国。自上世纪80 年代以来,其他发达国家,如德国、英国、法国、意大利、西班牙、瑞士、芬兰等,也纷纷制定了光伏发展计划,并投入了大量资金进行技术开发和加速工业化进程。近年来世界太阳能光伏
17、一直保持着快速发展,十世纪九十年代后期世界光伏市场更是出现了供不应求的局面,进一步促进了发展速度。综观进入新世纪后世界太阳电池的总产量,年增长率达到30-40%4。充分开发利用包括太阳能在内的可再生能源、实现能源工业的可持续发展具有重大的战略意义。随着对太阳能和可再生能源的广泛的大规模的利用,全球的能源结构必将发生根本性的变化。我国正处在经济转轨和蓬勃发展时期,但能源问题严峻,由于城市中大量使用化石能源,环境持续恶化。另一方面,我国具有丰富的太阳能资源,日照时数大于2000h,太阳能总辐射量高于的地方约占全国总面积的三分之二以上,尤其是西部地区有很大的潜力。在这些地方发展并网发电计划,对于缓解
18、当地的能源贫乏情况,提高当地人们生活水平有着极其重要的意义。我国在20世纪50年代开始研究太阳能电池,于1971年首次成功应用于我国发射的东方红二号卫星。此后,光伏发电就不断摸索中发展。在新世纪初,国家发改委在2002年启动了“送电到乡工程”,该工程光伏系统容量为20MW,极大地拉动了我国光伏市场的需求。尽管我国研制太阳能电池始于1958年,中国的光伏技术经过了50年的努力,已经具有一定的水平和基础,但是与世界先进国家相比仍有不小的差距。近几年来,我国的光伏发电技术己经具有了一定的市场潜力和市场吸引力,但光伏并网发电的关键技术和设备主要依靠进口,光伏并网发电的技术更是刚刚起步,因此,并网型光伏
19、系统的造价高,依赖性强,制约了并网型光伏发电系统在国内的发展和推广。掌握并网型光伏系统的核心并网逆变技术对发展并网型光伏发电系统具有至关重要的作用。国内光伏系统主要采用单位功率因数并网,不具备电能质量控制功能。因此,研究具有电能质量调节功能的光伏并网系统有重要意义,其研究主要放在并网逆变器的控制方法上,相同的拓扑电路,采用不同的控制方法能够产生不同的控制效果。对逆变器建立模型并进行分析,采用先进的控制策略对于光伏并网系统的性能是必不可少的。同时采用先进的控制算法是提高逆变器效率的方法之一。1.3光伏发电系统形式典型的光伏发电系统是由光伏阵列、蓄电池组、控制器、电力电子变换器、负载等构成,而光伏
20、发电系统按工作条件分为独立型,并网型和介于两者之间的可调度型5。独立型:没有与电力公司的配电线并网的系统成为独立型系统。独立型光伏发电多用于边远山区,因为这些地方需要的电能容量小,建变电站成本昂贵,宜用独立型光伏发电。这种系统中要把使用的电量限制在PV系统的发电量以下,考虑到夜间和雨天PV系统不能发点,此时需要由蓄电池供给电力,西电池必须预先充电。此外,在通信基站等需要小量维持供电的情况下独立型光伏发电也有应用价值,在独立型光伏发电系统中储能部件是损耗最快,维护最频繁的组件。如下图1-2:太阳能电池逆变器交流负载充电控制器直流负载蓄电池图1-2独立型光伏发电系统 并网型:并网型系统分为逆潮流系
21、统和非逆潮流系统两种。我国现在多数是非逆潮流系统,并网光伏发电多见于城市供电系统,区域内的电力需求通常比PV系统的输出电力大,是城市电网的补充,可以实现用电时段的消峰填谷。与独立型光伏发电系统比较,并网型没用蓄电池,在没有太阳能光照条件下不能独立对用户供电,但极大的节约设备成本,简化了控制结构。如下图1-3:太阳能电池逆变器计量电表交流负载电网 图1-3并网型光伏发电系统 可调度型:可调度式光伏发电系统是带有储能部件且可以并网的光伏发电系统。当电网断电也没有太阳光照时,蓄电池等部件提供一定时间的能量供给,而在电网正常或有光照能量输入时,可对蓄电池补充能量。在蓄电池充满电且又有光照的情况下,则应
22、由光伏电池直接给负载供电或是并入电网。可调度式光伏发电系统比并网型和独立型有更大的灵活性,但成本更高,系统控制也较复杂。如下图1-4:太阳能电池充电控制器直流负载蓄电池交流负载逆变器S图1-4可调度式光伏发电系统本论文所主要研究的是独立型光伏发电系统与并网型光伏发电系统。1.4光伏发电系统中逆变器的架构及类型(单相)将直流电变换为交流电的过程称为逆变换或DCAC变换,实现逆变的主电路称为DCAC变换电路。通常将DCAC变换电路、控制电路、驱动及保护电路组成的DCAC逆变电源称为逆变器(Inverter)。 根据输入直流电源的性质、逆变器的直流输入波形和交流输出波形,可以把逆变器分成电压型逆变器
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于DSP的光伏发电单相并网逆变器设计 毕业论文 基于 DSP 发电 单相 并网 逆变器 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3938338.html