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        單相光伏逆變器關鍵技術探討

        2015-11-23 02:35:20賈永博
        單片機與嵌入式系統應用 2015年7期
        關鍵詞:鎖相鎖相環(huán)電感

        賈永博

        (西安科技大學電氣與控制工程學院,西安 710054)

        單相光伏逆變器關鍵技術探討

        賈永博

        (西安科技大學電氣與控制工程學院,西安 710054)

        以TMS320F28335為核心處理器,對單相光伏逆變器的A/D采樣、鎖相環(huán)、濾波器設計3項關鍵技術進行探討。文中給出了A/D采樣硬件電路、快速傅里葉算法、鎖相環(huán)硬件電路和軟件編程思路,以及LCL濾波器基本約束條件以及電感磁環(huán)對濾波的影響。通過對300W單相逆變器參數的設計完成了實驗樣機,并實現并網。

        A/D采樣;快速傅里葉算法;鎖相環(huán);濾波器

        引 言

        隨著近幾年光伏發(fā)電不斷受到重視,光伏逆變器的需求量也日益增加。文中給出了光伏逆變器A/D采樣、鎖相環(huán)、濾波器設計3項關鍵技術。根據所給硬件電路設計出一臺300W的單相逆變器樣機,并實現并網。單相光伏逆變器拓撲結構如圖1所示。

        圖1 單相逆變器拓撲結構

        在圖1中,用蓄電池模擬光伏電池板,其電壓值為48V,經過H橋和LCL濾波電路后調理為30V的正弦電壓信號,通過30/220的變壓器升壓,連接負載。DSP TMS320F28335控制回路采集電網電壓、逆變電壓、并網電流以及這三路過零后的方波信號。在TMS320F28335內部運算處理后輸出4路SPWM信號和一路并網控制信號。并網控制信號驅動繼電器進而驅動接觸器,出于安全考慮,再經過斷路器控制并網。

        1 A/D采樣技術

        1.1 硬件部分

        電壓A/D轉換器采樣硬件電路如圖2所示。

        圖2 電壓A/D采樣硬件電路

        電流采樣電路中,采用霍爾電流傳感器TBC05LX,此器件額定輸出為-4~+4V的交流電壓信號,其電路和電壓采樣類似,經過濾波,偏置、抬高、限幅得到0~3V的信號輸入TMS320F28335。

        1.2 軟件FFT(快速傅里葉)算法

        TMS320F28335的A/D轉換器采集的是一連串離散的點,采樣后需要將這些離散信號與實際信號的有效值進行校準,FFT傅式算法[1]能夠濾去恒定直流分量,并且對二次以上諧波有較好的濾波作用。在一個周期中,電壓u(t)的傅里葉級數展開式為:

        因為A/D采樣信號為離散點,故對上式離散化為:

        其中,N為載波比,n為信號中所含的諧波次數,um為所采集信號的基波有效值。

        2 鎖相技術

        在逆變器并網中,并網電流應與電網電壓保持同頻同相,所以鎖相環(huán)是必不可少的。鎖相分為軟件鎖相和硬件鎖相。軟件鎖相可以方便系統控制軟件的數據交換和調整,反應迅速,參數修改靈活,實際應用中多采用軟件鎖相[2]。

        由此,我們可以進一步討論新聞文本與電影文本中的底本與述本之間的聯系和差異。無論是作為紀實型敘述的新聞文本,還是作為虛構型敘述的電影(故事片),從底本到述本都會因材料上的選擇組合和再現方式差異發(fā)生變形或扭曲。

        圖3為軟件鎖相環(huán)結構框圖。電網電壓和逆變電流信號經過捕獲上升沿,比較兩者相位差,實時調整SPWM的載波周期值,使逆變電流跟蹤電網電壓相位。

        圖3 鎖相環(huán)結構框圖

        2.1 鎖相硬件電路

        圖4為采樣后的捕獲電路,此電路把0~3V的正弦波經整形、濾波調理為方波,供TMS320F28335捕獲其上升沿。在圖4中將正弦信號放大10 000倍,取其底部近似為方波。經驗證,方波上升沿和下降沿延時大概為50μs,相對于電網電壓周期可以忽略,實際電路波形如圖5所示,過零檢測效果良好。

        圖4 電壓捕獲電路圖

        2.2 軟件編程思路

        利用硬件電路調理后將方波信號輸入到TMS320F28335,利用TMS320F28335的eCAP模塊捕獲方波的上升沿,每兩次上升沿之間時間即為逆變器輸出電流周期。如圖6所示,通過捕獲電網電壓和逆變后的電流過零時刻點,計算出電網電壓相位θv和逆變后電流θi之差θd,相差調節(jié)器輸出ΔT疊加到一個工頻正弦信號周期Tb上,其結果作為并網電流指令周期T,根據頻率和相位的積分關系得到并網電流指令信號θi。通過不斷調節(jié)SPWM的載波頻率最終準確跟蹤電網電壓,保持兩者同頻同相。另外由于同步信號容易受到干擾,在軟件中應加入濾波程序[3]。

        圖5 捕獲電路仿真和實測波形

        圖6 光伏并網鎖相環(huán)控制圖

        3 主電路濾波器設計

        3.1 硬件電路分析

        對于LCL濾波器有幾個約束條件,包括濾波電容C、電感、電流紋波、電感L1和L2比值、諧振頻率和電感磁環(huán)。

        3.1.1 濾波電容C的確定

        在并網逆變器LCL濾波器設計中,電容產生的無功頻率一般限制在系統額定功率的5%以內。

        由圖7可知因為ωL2I≤US·5%,所以Us+jωL2I≈Us。

        3.1.2 L1+L2總電感確定

        對于基波電流,其通道不經過電容,電路可以簡化為圖8所示的模型,其中L為總電感。

        圖7逆變器簡化模型

        圖8 基波下的等效電路

        3.1.3 電流紋波的限制

        在濾波器中,橋臂側電流紋波主要由橋臂側電感來抑制,橋臂側電感參數主要由橋臂側電流紋波含量要求來設計。設一個開關周期為T,開通時間和關斷時間分別為T1、T2,則:式中,Udc為直流電壓,Ui為逆變電壓。在工程中一般取

        3.1.4 L1和L2比值的確定

        3.1.5 諧振頻率的限制

        與LC濾波器相比,LCL濾波器在截止頻率處會有一個諧振尖峰。通常情況下,諧振頻率可參考下式:

        其中,fr為信號波頻率,fc為載波頻率。

        3.1.6 電感磁環(huán)的影響

        電感磁環(huán)材料盡量選擇鐵硅鋁磁環(huán),相對于鐵氧體磁環(huán),鐵硅鋁的磁通量是其2倍以上,且在高功率時,能提供更好的容錯特性。在邊緣損耗方面,鐵硅鋁不會產生邊緣損耗。相同參數下兩種磁環(huán)繞制電感濾波性能比較如圖9所示。

        圖9 相同參數下鐵氧體磁環(huán)和鐵硅鋁磁環(huán)繞制電感濾波性能比較

        3.2 仿真與實際波形

        在300W試驗樣機中,直流側為48V蓄電池,代入式(6)、式(8)、式(10)可求解濾波器參數為:c≤16μF,L≤1.3mH,L1min=0.6mH。綜合以上約束條件,主電路中選擇電感L1為0.8mH,L2為0.5mH,電容為10μF。此時L2/L=0.38,fres=2 567符合要求。其仿真與實驗波形如圖10所示。

        52

        Key Technologies of Single Phase Photovoltaic lnverter

        Jia Yongbo
        (School of Electrical and Control Engineering,Xi'an University of Science and Technology,Xi'an 710054,China)

        Taking TMS320F28335as the core processor,the paper discusses three key technology of single phase grid-connected inverter such as A/D sampling,phase-locked loop and filter designing.The A/D sampling hardware circuit,the FFT algorithm,the phase lock loop hardware circuit and software programming ideas are given in this paper.The basic constraint conditions of LCL filter and the influence of inductive magnetic ring for filtering are also introduced.The prototype is completed by designing 300Wsingle phase inverter parameters,and is connected with the grid finally.

        A/D sample;FFT algorithm;phase-locked loop;filter

        TP212

        A

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