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文檔簡介
1、能源短缺和環(huán)境惡化是人類共同面臨的挑戰(zhàn)。開發(fā)新型清潔能源是解決能源短缺和環(huán)境惡化的捷徑,但是太陽能能源不連續(xù)和不穩(wěn)定的缺點影響其單獨使用的效果。為了解決這個問題,可以選擇使用多種性質(zhì)互補的能源聯(lián)合供電,相互彌補彼此的不足,以達到連續(xù)穩(wěn)定的電能輸出?;陔p輸入直流變換器(Multiple-Input Converter,MIC)的光電互補系統(tǒng)相對于風(fēng)光互補系統(tǒng)而言,在太陽能功率充足時,可以選擇將多余的能量進行并網(wǎng),省去了蓄電池等儲能設(shè)備,
2、也可大大節(jié)約成本,簡化控制;而且電網(wǎng)是全天候的,比純新能源聯(lián)合系統(tǒng)更加可靠。因此本文將對光電互補系統(tǒng),研究其拓?fù)洹⒛芰抗芾砗拖到y(tǒng)參數(shù)設(shè)計等等。
在隔離應(yīng)用的中小功率場合,推挽變換器控制方便,結(jié)構(gòu)簡單,應(yīng)用廣泛。傳統(tǒng)的多輸入推挽變換器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高。通過分析MIC的生成方法,利用脈沖電壓源(Pulsating Voltage Source Cell, PVSC)或者脈沖電流源(Pulsating Current Source
3、Cell, PCSC)串聯(lián)或者并聯(lián)構(gòu)成簡單實用的一族多輸入推挽變換器,詳細(xì)分析了BUCK型PVSC串聯(lián)構(gòu)成的雙輸入推挽變換器的小信號模型和控制方式。為了能夠提供交流輸出,本文還詳細(xì)分析了半橋逆變電路的控制方式,并推導(dǎo)出其數(shù)學(xué)控制模型。
通過分析系統(tǒng)的工作模式、能量管理策略和不同控制方式對系統(tǒng)的影響,闡明基于雙輸入推挽變換器的光電互補系統(tǒng)的工作原理。并對系統(tǒng)軟件涉及到的太陽能最大功率跟蹤、光電互補控制和逆變控制等算法進行重點研究
4、。
功率電路參數(shù)設(shè)計合理與否,直接影響著系統(tǒng)的性能和指標(biāo),其中推挽變壓器和濾波器的參數(shù)設(shè)計尤為重要,為此專門給出了硬件參數(shù)設(shè)計步驟;然后,根據(jù)軟件算法,設(shè)計了控制軟件流程圖來更清晰的表達軟件控制的思想。
軟件參數(shù)是影響系統(tǒng)魯棒性和快速性的另一個關(guān)鍵因素,在硬件設(shè)計的基礎(chǔ)上,對軟件參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計,并利用 S imulink軟件對設(shè)計參數(shù)進行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作為控制芯片,搭建了實驗原理樣機
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