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雙路Boost的H6橋光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的研究

發(fā)布時間:2017-09-04 13:25

  本文關(guān)鍵詞:雙路Boost的H6橋光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的研究


  更多相關(guān)文章: 逆變器 分布式光伏發(fā)電 最大功率點跟蹤 并網(wǎng)控制 智能控制


【摘要】:隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,不斷地對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行滲透,引發(fā)了各行業(yè)的革命性變化,將傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)向以消費產(chǎn)業(yè)為核心,提高人的生活體驗。針對分布式光伏發(fā)電以及移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,需要研究一種適合大規(guī)模推廣的、高效率的、具有數(shù)據(jù)傳送功能的光伏并網(wǎng)逆變器。家庭式與電站式的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的區(qū)別在于功率級別的不一樣,但是家庭式分布式發(fā)電系統(tǒng)可以克服日照分散性缺點,這樣在靈活性和經(jīng)濟性都比光伏電站更具有優(yōu)勢,同時家庭式并網(wǎng)逆變器,采用前級雙路,提高前級輸入功率的同時,使逆變器具有體積小、質(zhì)量輕、效率高且成本低等優(yōu)點,具有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑJ紫确治隽诵履茉吹氖褂猛茝V對社會經(jīng)濟發(fā)展有革命性的重要性,光伏發(fā)電是全球現(xiàn)在大力發(fā)展的新能源之一,掌握該技術(shù)有助力促進國家經(jīng)濟改革和發(fā)展。通過介紹國內(nèi)外光伏并網(wǎng)逆變器狀況,分析國內(nèi)光伏逆變技術(shù)的瓶頸問題,以及分析國內(nèi)與國外對分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電的策略不同,提出研究一款低成本、穩(wěn)定可靠的基于雙核心DSP的前級雙路Boost升壓的非隔離型光伏并網(wǎng)逆變器。本課題研究一種前級雙路Boost的單相H6橋光伏并網(wǎng)逆變器,采用非隔離型的H6拓撲,減少系統(tǒng)的共模電流的產(chǎn)生,前級采用兩路獨立的Boost升壓電路作為DC/DC電路,以20KHz開關(guān)頻率工作,后級選擇了H6橋拓撲的逆變電路,逆變器系統(tǒng)的主控制板采用兩片TMS320F28035作為控制核心,一片作為前級最大功率點跟蹤控制,以及進行監(jiān)控參數(shù)的顯示和數(shù)據(jù)通訊;另一片作為后級H6全橋逆變控制和并網(wǎng)電流逆變控制,通過采用WIFI232模塊作為通訊模塊,進行逆變器的通訊組網(wǎng)進行集中式監(jiān)控。本課題在搭建并網(wǎng)測試實驗平臺同時,針對最大功率跟蹤控制,后級逆變等問題,研究智能控制算法,并加以應(yīng)用到光伏并網(wǎng)逆變器中,提高數(shù)據(jù)通訊能力,使逆變器能夠成為家庭中的智能硬件,用戶能夠即時查詢發(fā)電量實時情況。
【關(guān)鍵詞】:逆變器 分布式光伏發(fā)電 最大功率點跟蹤 并網(wǎng)控制 智能控制
【學位授予單位】:華南理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM615;TM464
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 緒論10-19
  • 1.1 課題提出背景及研究意義10-11
  • 1.2 論文相關(guān)內(nèi)容的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-15
  • 1.2.1 國內(nèi)外光伏并網(wǎng)逆變器狀況11-13
  • 1.2.2 分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電綜述13-15
  • 1.3 光伏并網(wǎng)發(fā)電的評價指標與方法概述15-17
  • 1.4 論文主要研究內(nèi)容17-19
  • 第二章 雙路輸入的兩級結(jié)構(gòu)研究19-32
  • 2.1 引言19-20
  • 2.2 光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)20-21
  • 2.3 雙路Boost的H6橋光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)總體方案21-31
  • 2.3.1 前級雙路Boost的工作模式23-27
  • 2.3.2 后級H6橋逆變的工作模式27-31
  • 2.4 本章小結(jié)31-32
  • 第三章 光伏并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的硬件分析32-58
  • 3.1 引言32
  • 3.2 主電路設(shè)計與關(guān)鍵器件的選型32-37
  • 3.2.1 雙路Boost的關(guān)鍵器件選型32-36
  • 3.2.2 后級H6橋逆變的關(guān)鍵器件選型36-37
  • 3.2.3 模塊化PCB設(shè)計37
  • 3.3 控制核心的方案研究37-41
  • 3.3.1 基于DSP+ARM的方案分析38-40
  • 3.3.2 基于雙核心DSP的方案分析40-41
  • 3.4 模塊功能電路分析41-48
  • 3.4.1 驅(qū)動信號調(diào)理41-44
  • 3.4.2 系統(tǒng)信號反饋采樣44-48
  • 3.5 系統(tǒng)輔助電源分析48-55
  • 3.5.1 輔助電源方案選擇48-49
  • 3.5.2 英飛凌Cool SET芯片介紹49-51
  • 3.5.3 關(guān)鍵器件分析51-55
  • 3.6 系統(tǒng)通信模塊分析55-56
  • 3.7 本章小結(jié)56-58
  • 第四章 雙核心分時獨立控制策略研究58-85
  • 4.1 引言58
  • 4.2 系統(tǒng)流程的控制思想58-62
  • 4.2.1 系統(tǒng)流程狀態(tài)機58-60
  • 4.2.2 LCD人機交互顯示60-62
  • 4.3 雙核心的分時獨立控制62-65
  • 4.4 前級雙路最大功率點跟蹤控制研究65-75
  • 4.4.1 雙路MPPT控制研究65-70
  • 4.4.2 前級MPPT的Matlab仿真分析70-75
  • 4.5 后級H6橋并網(wǎng)逆變控制研究75-80
  • 4.5.1 H6橋無差拍控制75-76
  • 4.5.2 H6橋的Matlab仿真分析76-80
  • 4.6 系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)能浖蚣?/span>80-84
  • 4.7 本章小結(jié)84-85
  • 第五章 系統(tǒng)試驗與分析85-97
  • 5.1 引言85
  • 5.2 測試平臺介紹85-87
  • 5.2.1 系統(tǒng)測試條件85-86
  • 5.2.2 系統(tǒng)測試內(nèi)容86-87
  • 5.3 系統(tǒng)硬件電路測試87-89
  • 5.3.1 輔助電源運行測試87
  • 5.3.2 前級雙路Boost驅(qū)動測試87-88
  • 5.3.3 后級H6橋逆變驅(qū)動測試88
  • 5.3.4 雙核心DSP電網(wǎng)跟蹤測試88-89
  • 5.4 系統(tǒng)正常運行實驗89-95
  • 5.4.1 系統(tǒng)MPPT運行實驗89-92
  • 5.4.2 系統(tǒng)并網(wǎng)運行實驗92-95
  • 5.5 監(jiān)控數(shù)據(jù)采集測試95-96
  • 5.5.1 LCD顯示功能測試95
  • 5.5.2 數(shù)據(jù)無線監(jiān)控測試95-96
  • 5.6 本章小結(jié)96-97
  • 結(jié)論97-98
  • 參考文獻98-103
  • 攻讀碩士學位期間取得的研究成果103-104
  • 致謝104-105
  • 附件105

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本文編號:791792

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