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基于TMS320F2812的光伏逆变器的研究与设计

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5 MB | 2017-12-07

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  本文提出了一种基于全桥变换器的正弦波逆变电源的整体设计方案。文章首先对系统设计中将使用到的 DC/DC 变换器,DC/AC 变换器以及 PWM 控制技术在理论上进行了深入的研究。并讨论了数字式 PID 控制算法的实现和在系统中的应用,还针对这种基于全桥变换器的正弦波逆变器提出了一种用一个电压闭环来调节两个控制量的PID 算法。

  其次,文章设计了基于全桥变换器、全桥逆变器和以 DSP 为核心的逆变电源控制电路,详细介绍了各相关电路模块的原理与结构。在完成电路参数设计以后,通过使用 MATLAB/Simulink 软件对整个系统进行了仿真分析。并对系统软件设计的思路与实现方法以及关键程序的流程进行了介绍。

  最后,通过系统的带载实验对整套系统软硬件设计的合理性进行了验证。实验结果表明,本文设计的逆变电源硬件电路和软件系统是成功的。

  逆变系统的基本结构

  光伏逆变器的主要功能是将光伏电池的直流电能转换成正弦波形势的交流电能。由于光伏电池的电压通常低于可以使用的交流电压,因此光伏逆变器系统中,首先要有一个进行直流升压的变换器,这个一般是整个光伏逆变系统的输入电路部分。经过直流升压变换器升压后的电压,需要通过逆变器将直流电能变换为交流电能。光伏逆变系统的核心就是直流升压电路和逆变开关电路。直流升压电路和逆变开关电路都是通过电力电子开关器件的导通与关断,完成来完成相应的直流升压和逆变的功能。电力电子开关器件的通断需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可以通过改变一个电压信号来调节,产生和调节脉冲的电路通常称为控制电路(或控制回路)。光伏逆变系统中除了 DC/DC 升压电路和逆变主电路以及它们的控制电路外,一般还包括保护电路、辅助电路、输入电路和输出电路等部分,其基本结构框图如图5 所示。

基于TMS320F2812的光伏逆变器的研究与设计

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