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文檔簡介
1、當今世界生態(tài)環(huán)境問題正日漸突出,不可再生能源逐漸枯竭,這一現(xiàn)狀推動了人類對新型能源的研究與利用。太陽能和風能作為新型能源分布廣泛、具有可持續(xù)發(fā)展的特點,備受各國的關注與重視,陸續(xù)發(fā)布的新能源法規(guī)極大的促進了太陽能和風能的開發(fā)利用。其中,風光并網(wǎng)發(fā)電的研究具有深遠的理論價值和現(xiàn)實意義。目前,我國光伏并網(wǎng)電站安裝總容量已達到數(shù)千兆瓦。并網(wǎng)發(fā)電是新能源取代傳統(tǒng)能源的必經(jīng)之路。風光發(fā)電能否成功實現(xiàn)并網(wǎng)并且穩(wěn)定可靠高效的運行,關鍵在于數(shù)據(jù)的準確采
2、集與并網(wǎng)逆變器的控制。數(shù)據(jù)采集與逆變器控制將直接影響并網(wǎng)電流與市電電壓能否達到同幅、同頻、同相的并網(wǎng)要求,關系著整個并網(wǎng)系統(tǒng)的運行,是并網(wǎng)的核心部分。
本文根據(jù)風光發(fā)電系統(tǒng)的特點和逆變器的結構,基于TMS320F2812設計了風光并網(wǎng)仿真系統(tǒng)裝置,根據(jù)奈奎斯特采樣定理對信號源輸入的電壓進行實時幅值采樣,并通過軟件編程實現(xiàn)了頻率、相位的計算處理。采用逆變器輸出電流控制,針對正弦脈寬調制的缺點,提出空間矢量脈沖寬度調制方法對逆
3、變器輸出電流進行控制,從而提高了直流側電壓的利用率,減少了諧波,實現(xiàn)了逆變器輸出電流實時跟蹤信號源的輸出電壓。論文對SVPWM空間電壓矢量脈寬調制技術的基本原理進行了詳細的分析和推導,基于SVPWM的控制原理,實現(xiàn)了并網(wǎng)控制仿真系統(tǒng)的硬件設計和軟件實現(xiàn),硬件包括市電檢測電路、保護電路、控制電路、驅動電路和逆變電路等;軟件包括AD采樣程序、DSP數(shù)字信號處理、SVPWM算法實現(xiàn)等。結果表明輸出電流基本能夠跟蹤輸入的模擬正弦波信號,從而證明
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