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一種實用型戶用光伏逆變器的設計

2012-04-29 00:00:00張廣輝
科技創新導報 2012年20期

摘 要:本文介紹一種實用型高頻升壓光伏離網戶用逆變系統的設計。它基于微芯科技公司的dsPIC30F2010芯片為控制電路,采用MOS-FET器件為逆變主器件,控制采用SPWM技術。

關鍵詞:dsPIC30F2010 高頻 SPWM PV 逆變器

中圖分類號:TM4文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)07(b)-0022-01

Abstract:This text introduction a kind of PV System.It is a control electric circuit base on the dsPIC30F2010 chip,and control system adoption SPWM technique.

Key Wolds:dsPIC30F2010 High-frequency SPWM PV Inverter

隨著經濟建設的發展,世界能源顯得日益緊張,光伏發電顯示出了它的優越性及環保性。在我國,近幾年光伏發電事業迅速發展起來,戶用光伏系統也迅速發展起來。隨著人們生活水平的提高,戶用光伏電源已經不僅僅局限于照明,交流電源將成為未來光伏電源的主流。

目前市場上的逆變器存在體積大、逆變效率低等不足,不適用于光伏逆變系統。本設計克服了系統體積大等缺點,控制部分采用微機控制,有效提高了逆變效率,采用PI反饋控制,減小了波形失真率,穩定了輸出電壓。

1 硬件電路構成

硬件電路主要包括高頻DC-DC升壓電路、高頻變壓器、整流橋、高頻逆變電路和相應的LC濾波電路構成,子電路分別為輔助電源,DC-DC升壓控制電路和SPWM控制電路。

(1)DC-DC高頻升壓環節設計

對于中小功率的戶用光伏系統來說,光伏陣列電壓大都是低壓,基于成本和體積的考慮,本逆變電路的升壓部分選擇推挽電路,控制電路采用脈寬調制專用集成芯片SG3525,實現交流電壓的負反饋控制。SG3525還具有軟起動功能和實時封鎖輸出的功能。

推挽正激電路由功率管Q1、Q2,電容Cs和變壓器T組成。來自蓄電池的直流電經過高頻升壓開關電源及整流后升為360V左右的高壓直流電,再經過SPWM逆變電路將其逆變成220V、50Hz的交流正弦波電壓輸出,輸出的交流電通過調節SG3525的占空比實現其穩壓。而dsPIC30F2010在產生SPWM逆變的調制信號的同時,實現對蓄電實現監控。

經過理論分析,推挽正激電路是一個二階系統,因此閉環控制簡單,同時輸出濾波電感和電容大大減小。

(2)DC-AC逆變環節設計

戶用光伏逆變系統主要為家用電器供電,該設計采用全橋雙相逆變結構。控制方式采用SPWM調制技術,Microchip公司的dsPIC30F2010數字信號控制器具有DSP功能,同時具有單片機的體積和價格,本系統采用此芯片作為控制器。該處理器采用哈佛架構,片內含有MCPWM電機專用PWM控制器。其主要特點有:A/D采樣速度快且多通道可以同時采樣,6個獨立/互補/中心對齊/邊沿對齊的PWM,2個可變成的死區,在噪聲環境下5V電源可正常工作,最低工作電壓3V,A/D采樣和PWM同期同步。

驅動電路選用IR公司的驅動專用集成芯片IR2110,IR2110具有獨立的低端和高端輸入通道;懸浮電源采用自舉電路,功耗低;輸出的電源端(腳3Vcc,即功率器件的柵極驅動電壓)電壓范圍10~20V;邏輯電源電壓范圍(腳9VDD)3.3~20V,可方便地與TTL或CMOS電平相匹配,而且邏輯電源地和功率地之間允許有±5V的偏移量;工作頻率高,可達100kHz;開通、關斷延遲小,分別為120ns和94ns;圖騰柱輸出峰值電流為2A;兼有光耦隔離和電磁隔離的優點。SPWM信號使用DSPIC30F2010芯片MCPWM中PWM1L(26Pin)、PWM1H(25Pin)、PWM2L(24Pin)、PWM2H(23Pin)來實現。

2 系統軟件編制

產生正弦波形最簡便的方法就是使用查找表,也可以按預定算法實時計算單相SPWM波形數據,但這樣做不劃算,本設計使用一個包含正弦波所有點的查找表,每經過一個周期性的間隔從表中讀出正弦值,將該值進行換算使之符合所允許的占空比范圍,然后將它寫入占空比寄存器。對于數據表的大小要統籌考慮,太小將導致“階梯”效應,導致失真度增大;太大會消耗過多MCU存儲空間。本設計表中值個數,程序中設置256個值的正弦表。為了使逆變器安全可靠地工作,逆變器還設置了過流、過壓、短路、過載等保護功能,所有保護信號均通過一組中斷邏輯送至2010的INT端,只要任何一路保護起作用,都將封鎖波形發生器輸出,禁止PWM波的產生。

3 樣機試驗結果

按本設計的SPWM逆變器方案試制了樣機,其額定輸出功率為500VA,濾波器參數取L=0.7mH,C=5F,濾波效果較好,樣機輸出電壓波形。

帶純負載測試結果如下:波形失真度THD≤5%,輸出電壓220V±5%,輸出頻率50±1Hz,效率≥87%。試驗結果表明該逆變器設計可行,具有較高的逆變效率,高于《家用太陽能光伏電源系統執行標準》的要求。

4 結論

本系統DC-DC環節采用的推挽正激式電路在性能、經濟等方面優于傳統的拓撲結構,非常適用于光伏逆變電源。DC-AC環節采用IR2110驅動模塊大大簡化了電路,提高了系統的可靠性。控制策略上增加了各種保護,提高了系統可靠性,同時本系統還采用了數字信號控制器(DSC)dsPIC30F2010對于提高系統運行速度,改善系統性能起著重要作用。總之,基于上述結構的光伏逆變器,無論在結構、功能、成本和可靠性等方面都具有明顯的優越性和市場競爭力。

參考文獻

[1](日)電氣學會半導體電力變換系統調查專門委員會編.陳國呈譯.電力電子電路.-北京:科學出版社,2003.

[2]劉風君編著.正弦波逆變器:-北京:科學出版社出版,2002.

[3]何禮高編著.dsPIC30F電機與電源系列數字信號控制器原理與應用.北京:航空航天出版社,2007.

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