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文檔簡介
1、能源危機和環(huán)境污染加速了人類對可再生能源利用的研究,可再生能源家族中資源量最大、分布最普遍的太陽能。光伏并網(wǎng)發(fā)電是太陽能利用的一個重要研究方向。光伏并網(wǎng)逆變器是光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的核心部件,本文對單相光伏并網(wǎng)逆變數(shù)字控制策略做了研究,并在此基礎上設計了基于DSP的3kW單相光伏并網(wǎng)逆變器。 (1) 通過比較分析,得出并網(wǎng)逆變器采用電流控制模式更為合理的結(jié)論。在使用狀態(tài)空間平均法和小信號分析的方法建立單相并網(wǎng)逆變器傳遞函數(shù)的基礎上,
2、提出了一種用于并網(wǎng)控制的改進型SPWM電流控制方式,并建立了以該控制策略為基礎的電流型單相并網(wǎng)逆變系統(tǒng)閉環(huán)控制的Simulink仿真模型。 (2) 考慮到太陽能電池特性具有強烈的非線性特點,本文在研究兩種常用的最大功率跟蹤控制方法的基礎上,提出了一種改進型的擾動觀察法實現(xiàn)對太陽能電池最大功率的跟蹤,從而實現(xiàn)并網(wǎng)參考電流的幅值控制。 (3)針對并網(wǎng)參考電流相頻的控制,采用基于異步變頻調(diào)制的數(shù)字鎖相算法,實現(xiàn)并網(wǎng)逆變器的并網(wǎng)
3、電流對電網(wǎng)電壓的頻率和相位的跟蹤,從而實現(xiàn)了對并網(wǎng)逆變器功率因數(shù)的控制。 (4) 針對3kW的單相光伏并網(wǎng)逆變器的主要技術(shù)參數(shù),提出了基于TMS320LF2407A 實現(xiàn)的設計方案,然后對主控單元的硬件和軟件部分做了詳細分析,建立了基于DSP實現(xiàn)的Simulink仿真模型,并根據(jù)主控單元需要采集的信號,詳細分析了信號檢測板電路的設計。 (5) 最后對信號檢測板進行了實驗調(diào)試,建立了3kW單相光伏并網(wǎng)逆變器的硬件平臺,對本
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