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小功率独立光伏控制器的设计

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:20:43
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小功率独立光伏控制器的设计【摘要】:随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,开发利用清洁的可再生能源势在必行。太阳能是当前世界上最清洁、最现实、最有大规模开发利用前景的可再生能源

【摘要】:随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,开发利用清洁的可再生能源势在必行。太阳能是当前世界上最清洁、最现实、最有大规模开发利用前景的可再生能源之一。其中江南体育在线直播观看 利用受到世界各国的普遍关注。太阳能具有取之不尽、用之不竭和清洁安全等特点,是理想的可再生能源。江南体育在线直播观看 发电技术作为太阳能利用的一个重要组成部分,并被认为是二十一世纪最具发展潜力的一种发电方式。江南体育在线直播观看 发电系统的研究对于缓解能源危机、减少环境污染以及减小温室效应具有重要的意义。 由于太阳能电池阵列是光伏发电系统的能源供给部分和核心部件之一,因此在光伏发电系统的研究中,本文首先介绍了光伏系统的组成和特性,分析了太阳辐射强度和温度对太阳能电池阵列的影响,给出了太阳能电池的数学模型,讲述了最大功率点跟踪(MPPT)问题,并对本论文采用的最大功率点跟踪的方法进行了详细介绍。 独立光伏系统中用到了蓄电池组,蓄电池在整个光伏系统的成本中占的比重比较大,且容易损坏,因此本论文介绍了密封阀控式铅酸蓄电池的特性,并针对蓄电池的特性,设计了一种能够自动实现“四阶段充电”的电路,以保证最大限度的延长蓄电池的寿命。 本文针对目前应用广泛的太阳能独立光伏发电系统进行了研究,对系统中常用的DC/DC变换器拓扑及其优缺点进行了总结,选用Boost电路作为蓄电池前级实现MPPT电路,并对其主电路参数进行了设计。逆变系统电路先用Boost电路升压,然后用全桥逆变电路给负载供电。分析了光伏系统逆变器的结构和控制策略,本文使用改进的固定频率SPWM电流控制策略,较好地实现了逆变器的正弦电流输出控制,完成了基于TMS320F2407A DSP控制系统的硬件电路设计和软件设计。 该系统较好的实现了本文提出的控制方案,完成了设计的各项功能,通过实验表明,该控制方案简单可行,系统稳定可靠,性能良好。 【关键词】:独立光伏发电系统 最大功率点跟踪 铅酸蓄电池 控制器
【学位授予单位】:河南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TM615
【目录】:
  • 致谢4-5
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-8
  • 目录8-11
  • 1 引言11-19
  • 1.1 课题研究背景和意义11-12
  • 1.2 江南体育在线直播观看 发电国内外研究现状与发展趋势12-15
  • 1.2.1 国外江南体育在线直播观看 发电现状与发展趋势12-13
  • 1.2.2 我国江南体育在线直播观看 发电现状与发展趋势13-15
  • 1.3 江南体育在线直播观看 发电系统简介15
  • 1.4 独立光伏发电系统概述15-16
  • 1.5 本文主要研究内容和任务16-19
  • 2 最大功率跟踪控制问题19-31
  • 2.1 最大功率跟踪控制问题19
  • 2.2 最大功率跟踪控制的方法研究19-23
  • 2.3 MPPT 的具体实现23-25
  • 2.4 MPPT 硬件电路设计25-29
  • 2.5 本章小结29-31
  • 3 蓄电池充电方案设计31-47
  • 3.1 蓄电池的电特性31-34
  • 3.2 蓄电池注意事项34-35
  • 3.3 铅酸蓄电池充电控制方法35-39
  • 3.3.1 常用充电方法35-38
  • 3.3.2 四阶段充电法38-39
  • 3.4 充电电路39-44
  • 3.4.1 UC3909 芯片概述39-40
  • 3.4.2 UC3909 控制回路原理40-41
  • 3.4.3 充电器电路设计41-44
  • 3.5 本章小结44-47
  • 4 光伏系统逆变电路设计47-63
  • 4.1 前级直流升压电路47-52
  • 4.1.1 Buck-boost 电路47-48
  • 4.1.2 Cuk 电路48-49
  • 4.1.3 Boost 电路原理49-52
  • 4.2 逆变电路设计52-55
  • 4.3 智能功率模块55-56
  • 4.4 控制电路设计56-58
  • 4.4.1 控制芯片TMS320LF2407A57
  • 4.4.2 TMS320LF2407A 控制框图57-58
  • 4.5 辅助电源设计58-61
  • 4.5.1 辅助电源设计要求58-59
  • 4.5.2 辅助电源电路设计59-61
  • 4.6 本章小结61-63
  • 5 控制系统软件设计63-71
  • 5.1 系统软件的总体设计63-65
  • 5.2 系统主程序流程图65-66
  • 5.3 充电模块软件设计66-67
  • 5.4 放电模块软件设计67-68
  • 5.5 显示模块设计68-69
  • 5.6 控制系统软件抗干扰措施69-70
  • 5.7 本章小结70-71
  • 6 实验结果分析71-75
  • 6.1 蓄电池充电实验71-72
  • 6.2 逆变电路输出实验72-73
  • 6.3 辅助电源实验73-75
  • 7 结论与展望75-77
  • 7.1 总结75
  • 7.2 展望75-77
  • 参考文献77-81
  • 作者简历81-83
  • 学位论文数据集83-84
  • 详细摘要84-87


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