資料介紹
基于光伏并網逆變器的基本原理和控制策略,設計了并網型逆變器的結構,其采用了內置高頻變壓器的前后兩級結構,即前級DC/DC高頻升壓,后級DC/AC工頻逆變。該設計模式具有電路簡單、性能穩定、轉換效率高等優點。
在能源日益緊張的今天,光伏發電技術越來越受到重視。太陽能電池和風力發電機產生的直流電需要經過逆變器逆變并達到規定要求才能并網,因此逆變器的設計關乎到光伏系統是否合理、高效、經濟的運行。
1光伏逆變器的原理結構
光伏并網逆變器的結構如圖1所示,主要由前級DC/DC變換器和后級DC/AC逆變器構成。其基本原理是通過高頻變換技術將低壓直流電變成高壓直流電,然后通過工頻逆變電路得到220V交流電。這種結構具有電路簡單、逆變電源空載損耗很小、輸出功率大、逆變效率高、穩定性好、失真度小等優點。

圖1光伏逆變器結構圖
逆變器主電路如圖2所示。DC/DC模塊的控制使用SG3525芯片。SG3525是雙端輸出式SPWM脈寬調制芯片,產生占空比可變的PWM波形用于驅動晶閘管的門極來控制晶閘管通斷,從而達到控制輸出波形的目的。
作為并網逆變器的關鍵模塊,DC/AC模塊具有更高的控制要求,本設計采用TI公司的TMS320F240作為主控芯片,用于采集電網同步信號、交流輸入電壓信號、調節IGBT門極驅動電路脈沖頻率,通過基于DSP芯片的軟件鎖相環控制技術,完成對并網電流的頻率、相位控制,使輸出電壓滿足與電網電壓的同頻、同相關系。
濾波采用二階帶通濾波器,是有源濾波器的一種,用于傳輸有用頻段的信號,抑制或衰減無用頻段的信號。其可以有效地濾除逆變后產生的高頻干擾波形,使逆變后的電壓波形達到并網的要求。

圖2逆變器主電路
在能源日益緊張的今天,光伏發電技術越來越受到重視。太陽能電池和風力發電機產生的直流電需要經過逆變器逆變并達到規定要求才能并網,因此逆變器的設計關乎到光伏系統是否合理、高效、經濟的運行。
1光伏逆變器的原理結構
光伏并網逆變器的結構如圖1所示,主要由前級DC/DC變換器和后級DC/AC逆變器構成。其基本原理是通過高頻變換技術將低壓直流電變成高壓直流電,然后通過工頻逆變電路得到220V交流電。這種結構具有電路簡單、逆變電源空載損耗很小、輸出功率大、逆變效率高、穩定性好、失真度小等優點。

圖1光伏逆變器結構圖
逆變器主電路如圖2所示。DC/DC模塊的控制使用SG3525芯片。SG3525是雙端輸出式SPWM脈寬調制芯片,產生占空比可變的PWM波形用于驅動晶閘管的門極來控制晶閘管通斷,從而達到控制輸出波形的目的。
作為并網逆變器的關鍵模塊,DC/AC模塊具有更高的控制要求,本設計采用TI公司的TMS320F240作為主控芯片,用于采集電網同步信號、交流輸入電壓信號、調節IGBT門極驅動電路脈沖頻率,通過基于DSP芯片的軟件鎖相環控制技術,完成對并網電流的頻率、相位控制,使輸出電壓滿足與電網電壓的同頻、同相關系。
濾波采用二階帶通濾波器,是有源濾波器的一種,用于傳輸有用頻段的信號,抑制或衰減無用頻段的信號。其可以有效地濾除逆變后產生的高頻干擾波形,使逆變后的電壓波形達到并網的要求。

圖2逆變器主電路
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