介紹了獨立太陽能光伏發電的意義,采用非隔離型Boost/Buck拓撲結構為主電路拓撲,重點分析了主電路的工作原理。設計了基于TMS320LF2812的控制系統硬件電路、控制系統軟件及數字PID控制器,給出了基于數字化控制的雙向DC-DC變換器的充放電試驗、升降壓快速切換試驗及其技術參數。數字化控制雙向DC-DC變換器實現了太陽能板、蓄電池二者之間的穩定充放電及其快速切換。
標簽: F2812 DC-DC 2812 320F
上傳時間: 2014-12-24
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采用電子電路對光伏電站環境參數進行檢測,將采樣得到的環境溫度、組件溫度和光輻照量轉換成相應的電信號。利用單片機的實時控制和數據處理功能,完成系統對環境參數的檢測,配置了485總線與上位機進行通信。充分考慮光輻照量測量的各種干擾,進行了溫度校正和譜校正,確保測量的準確性,實現了基于光伏電池的低成本光伏電站環境參數檢測系統。
標簽: 光伏電站 集成 檢測系統設計
上傳時間: 2013-11-16
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為了推進光伏發電技術應用到居民家居生活中,提出了一套適用于家用小功率電器工作的光伏逆變系統。系統采用意法半導體公司的STM32F103VC作為控制系統的核心,運用軟件方式產生SPWM波。逆變主拓撲回路采用兩級全橋變換器,中間環節配合高頻變壓器升壓。與傳統的逆變器設計思路不同,前級全橋變換器采用SPWM波控制實現逆變取代以往恒定脈寬PWM控制,后級變換器作為頻率50 Hz翻轉開關來重構正弦波。該系統可將太陽能電池板輸出的12 V電壓轉換為適用于家用電器工作的220 V/50 Hz交流電。
標簽: F103 STM 103 32F
上傳時間: 2013-11-17
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IR2110是IR公司的橋式驅動集成電路芯片,它采用高度集成的電平轉換技術,大大簡化了邏輯電路對功率器件的控制要求,同時提高了驅動電路的可靠性[1]。對于我設計的含有ZCS環節的單相光伏逆變電路中有6個IGBT,只需要3片芯片即可驅動,通過dsp2812控制實現軟開關和逆變的功能,同時只需要提供3.3 V,12 V的基準電壓即可工作,在工程上大大減少了控制變壓器體積和電源數目,降低了產品成本,提高了系統可靠性。
標簽: 2110 IR 驅動芯片 光伏逆變電路
上傳時間: 2014-01-05
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環境溫度、光照強度和負載等因素對光伏電池的輸出特性影響很大,為了提高光伏電池的工作效率,需要準確快速地跟蹤光伏電池的最大功率點。在分析了光伏電池的輸出特性的基礎上,建立了光伏電池的仿真模型;針對傳統爬山法的不足,采用了自適應占空比擾動法對最大功率點進行了跟蹤控制。給出了上述兩種算法的工作原理及設計過程。仿真結果表明:自適應占空比擾動算法跟蹤迅速,減少了系統在最大功率點附近的振蕩現象,提高了系統的跟蹤速度和精度。
標簽: MPPT 光伏電池 算法研究
上傳時間: 2013-12-04
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為了提高光伏發電系統的轉換效率,對降壓式、升壓式、升降壓式這3種轉換電路的電路結構和工作原理進行詳細的分析。由這3種電路的等效電路圖,在MATLAB/Simulink的環境下建立這3種電路的仿真模型,通過仿真的輸出結果,計算比較它們的轉換效率的高低,最終確定升壓式轉換電路作為光伏發電系統的DC-DC轉換電路。
標簽: DC-DC 光伏發電系統 轉換電路 比較
上傳時間: 2014-01-15
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文中主要介紹了一種基于STM8的小功率光伏逆變系統。本系統主要由推挽式直流升壓電路、單相全橋逆變電路、濾波電路和控制模塊組成。控制模塊采用了兩片STM8單片機,其中一片作為主控芯片用在逆變輸出端而另一片作為輔助芯片用在直流升壓端。本文對系統各主要模塊的功能進行了論述,包括軟件的PI控制算法以及硬件的構成。實際應用表明,該系統具有實現簡單、可靠性高、成本低等特點。
標簽: STM8 光伏逆變器
上傳時間: 2013-11-07
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針對恒定電壓法在最大功率跟蹤過程中所出現的精度差、受環境影響大等缺點,本文提出了一種基于優化電壓的變電壓最大功率跟蹤算法,并給出實現方案。對于分布式光伏系統該方法能夠在日照度、溫度、負載變化的情況下有效的實現實際最大功率點的跟蹤控制、減少系統能量的損耗。實驗使用DSP來實現最大功率跟蹤算法,并對溫度、日照度、反向飽和電流進行補償。結果證明該方法在日照度、溫度、負載變化的情況下工作可靠、響應速度較迅速,并能夠有效的改善輸出動態特性。
標簽: MPPT 恒定電壓 光伏系統 控制方法
上傳時間: 2013-11-03
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太陽能光伏技術
標簽: 太陽能 光伏技術
上傳時間: 2013-10-11
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為了有效地利用太陽能,有必要對光伏發電系統進行最大功率點跟蹤(MPPT)控制研究。文中以兩級式光伏并網發電系統為研究對象,建立了任意外界環境下的光伏陣列數學模型。由于光伏陣列的非線性輸出特性,將模糊控制思想引入最大功率點跟蹤,提出占空比模糊控制的擾動觀察法的MPPT控制策略,并通過計算機進行仿真驗證。與傳統的占空比擾動觀察法相比較,該方法能夠更加快速、準確地跟蹤上太陽能電池的最大功率點。
標簽: MPPT 模糊控制 光伏發電系統
上傳時間: 2014-01-07
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