方波逆變器在輸出失真度最小時波形最接近正弦波。采用功率譜分析的方法, 得出了單相方波逆變器諧波失真度最小時的脈寬數值。對于固定脈寬系統, 導通角取21331 rad 時最佳; 對于變脈寬系統, 導通角變化區間兩端失真度相等時, 系統的平均失真最小。該結論在光伏電站控制系統電源的設計中得到了應用與驗證。
標簽: 單相 方波 逆變器 脈寬
上傳時間: 2013-11-29
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對并聯諧振逆變器的工作原理(即換流過程) 進行了分析,詳細地分析并聯逆變器各種情況下的工作狀態;通過分析得出逆變器的最佳工作狀態,即容性工作狀態。對鎖相環的結構做了簡要分析,并給出其相位模型;在此基礎上以CD4046為例介紹鎖相環(PLL) 電路參數的計算方法。設計了一種他激重復掃頻轉自激的逆變器啟動電路,大大提高了逆變器啟動的成功率。
標簽: 并聯諧振 感應加熱 逆變器 控制方法
上傳時間: 2013-10-26
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單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1;S1、S4斷開,S2、S3閉合時,uo為負,把直流電變成了交流電。改變兩組開關切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負載時,io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向。io從電源負極流出,經S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類換流——電流從一個支路向另一個支路轉移的過程,也稱換相。開通:適當的門極驅動信號就可使其開通。關斷:全控型器件可通過門極關斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關斷,一般在晶閘管電流過零后施加一定時間反壓,才能關斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關斷。本章換流及換流方式問題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關斷能力進行換流(Device Commutation)。2、電網換流由電網提供換流電壓稱為電網換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門極可關斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負載換流由負載提供換流電壓稱為負載換流(Load Commutation)。負載電流相位超前于負載電壓的場合,都可實現負載換流。負載為電容性負載時,負載為同步電動機時,可實現負載換流。
標簽: 逆變電路 基本工作
上傳時間: 2013-10-15
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摘要:研制了一種基于Winbond公司W77E58單片機的光伏并網電站智能群控器,該群控器由顯示模塊、通訊模塊、時鐘模塊、報警模塊以及大容量數據存儲模塊等構成。在現場可取代PC機,對多達60臺的并網逆變器無人值守監控,具有成本低、安裝靈活方便等優點;在大型分布多支路光伏并網電站中,多個智能群控器與PC機可組建多級分布式通訊網絡,對整個光伏并網電站進行實時監控和管理。關鍵詞:單片機;光伏;并網;群控器;監控
標簽: W77E58 單片機 光伏并網 電站
上傳時間: 2013-11-04
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基于單片機PWM控制逆變電源的設計:設計了一種基于AT89C51 控制SA4828 的逆變電源,它采用IGBT 作為功率器件, IR2110 作為IGBT 的驅動芯片,并采用恒 U/F 的控制策略。關鍵詞:單片機 脈寬調制 逆變電源 本論文主要目的是設計一種全數字化三相PWM 逆變電源。三相SPWM 發生器是逆變電源的核心部分,它的性能好壞,直接關系到整個逆變電源的工作狀況。鑒于以80C196MC或TMS320LF240 為核心組成的控制電路,能實現電源的全數字化控制,但系統較復雜,軟件工作量大,研制周期長。在本設計中,我們選用了AT89C51 控制MITEL 公司的SA4828芯片作為波形發生器。 二、系統結構功率流程:市電輸入經輸入保護電路濾除噪聲后,進行整流、濾波變成直流電壓,然后這個直流電壓輸入到橋式逆變電路。PWM 發生器在單片機的控制下,通過驅動電路對輸出脈沖進行調制就可改變輸出電壓和頻率,再經輸出變壓器隔離后供給負載。主電路中根據磁路集成原理,將變壓器和濾波電感集成為一個磁性元件,再在變壓器的次級并以適當的電容,組成濾波網絡以獲得正弦波形輸出。整個電路分為五大部分:整流濾波、全橋逆變電路、驅動電路以及將單片機控制PWM 產生器的控制電路和保護電路。另外在輸入和輸出端還有輸入濾波和輸出濾波電路。
標簽: PWM 單片機 控制 逆變電源
上傳時間: 2013-11-07
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提出一種高性能全數字式正弦波逆變電源的設計方案。該方案分為前后兩級,前級采用推挽升壓電路將輸入的直流電升壓到350 V左右的母線電壓,后級采用全橋逆變電路,逆變橋輸出經濾波器濾波后,用隔離變壓器進行電壓采樣,電流互感器進行電流采樣,以形成反饋環節,增加電源輸出的穩定性。升壓級PWM驅動及逆變級SPWM驅動均由STM32單片機產生,減小了硬件開支。基于上述方案試制的400 W樣機,具有輸出短路保護、過流保護及輸入過壓保護、欠壓保護功能,50 Hz輸出時頻率偏差小于0.05 Hz,滿載(400 W)效率高于87%,電壓精度為220 V±1%,THD小于1.5%。
標簽: STM 32 單片機 數控
上傳時間: 2013-11-17
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基于對處于偏遠地區的光伏發電基站電源運行情況進行遠程控制和檢測的目的,本系統設計了具有針對性的監測系統,基站電源發電的電壓、電流值每5 s鐘采集一次,通過GPRS模塊無線高速傳輸到總站計算機進行檢測和控制。進行串口通信實時數據采集、存儲、查詢,并完成對上位機串行口接收數據設置、上位機對下位機工作情況的檢測和系統功能的設定。探討了GPRS模塊進行數據傳輸的過程,MC35i驅動及AT指令的編寫和數據傳輸協議的制定。在大量的實驗的基礎上,采集到日光強度改變時基站電源運行情況的數據,為提高太陽能電池的利用率提供了實踐依據。
標簽: 光伏發電 通信基站 電源 遠程監測系統
上傳時間: 2013-11-06
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以ARM11處理器為主控芯片的嵌入式光伏自動控制方案,由葵花太陽能光伏板,光敏電阻,光電二極管,電機,立體支架和ARM11組成。該系統通過比較光敏電阻的大小,并結合三只眼昆蟲識別方向的特點,由一個ARM11系統控制多個電機驅動器,驅動電機自動旋轉,使多個葵花太陽能光伏板與太陽光保持最佳角度。從而實現一機多能和對太陽的自動跟蹤,實驗結果證明該系統不但能有效地提高太陽能的利用率同時還能節約大量的成本。
標簽: ARM 太陽能光伏 自動跟蹤系統
上傳時間: 2013-12-19
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關于操作系統:本程序可選用優先數法或簡單輪轉法對五個進程進行調度。每個進程處于運行R(run)、就緒W(wait)和完成F(finish)三種狀態之一,并假定起始狀態都是就緒狀態W。
標簽: finish wait run 進程
上傳時間: 2014-01-27
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: 從BUF1,BUF2為首制的兩個字符串分別同基礎P,W的個數,并將它們分別存入COUNTP和COUNTW單元 (字符串長度分別為COUNT1,COUNT2).
標簽: BUF 字符串 分
上傳時間: 2015-02-28
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