上海師范大學(xué)信息與機(jī)電工程學(xué)院 袁志剛 張自強(qiáng) 潘東昱 廖向如 潛麗旭
我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)期,各種能源需求量在未來(lái)仍將快速增長(zhǎng)。如今人類賴以生存的化石能源日漸減少,開(kāi)發(fā)再生新能源就勢(shì)在必行。在各種新能源的使用中,最具有應(yīng)用前景的就是太陽(yáng)能發(fā)電。因?yàn)樘?yáng)能作為人類取之不盡用之不竭的可再生能源,具有儲(chǔ)量的無(wú)限性、存在的普遍性、開(kāi)發(fā)利用的清潔性以及逐漸顯露出的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì),它的開(kāi)發(fā)利用就成為解決常規(guī)能源尤其是化石能源帶來(lái)的能源短缺、環(huán)境污染和溫室效應(yīng)等諸多問(wèn)題的有效途徑,理所當(dāng)然成為人類理想的替代能源[2]。
太陽(yáng)光輻射能經(jīng)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換為電能,然后再經(jīng)過(guò)能量存儲(chǔ)、能量變換控制等環(huán)節(jié),最終向負(fù)載提供合適的直流或交流電能[3]。與常規(guī)發(fā)電相比,太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)有著不可比擬的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái),光伏發(fā)電技術(shù)也有了廣泛的應(yīng)用,隨著我國(guó)新能源法及各項(xiàng)政策的頒布,光伏發(fā)電系統(tǒng)將在我國(guó)擁有更廣闊的發(fā)展空間。光伏技術(shù)和電能變換技術(shù)的結(jié)合必將取得更大的發(fā)展,獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)的建立將在西部無(wú)電或缺電地區(qū)會(huì)有廣泛的應(yīng)用前景[4]。
光伏電池將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能儲(chǔ)存在蓄電池后,需要直流升壓電路將低壓直流轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定的高壓直流,以供后級(jí)逆變電路轉(zhuǎn)換。在光伏系統(tǒng)中,由于用戶或用電器的原因,大量的用戶負(fù)載是交流負(fù)載,因此需要使用逆變?cè)O(shè)備,將太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)生的直流電或者蓄電池釋放的直流電轉(zhuǎn)化為負(fù)載需要的交流電[5]。逆變環(huán)節(jié)就是將蓄電池的直流電能轉(zhuǎn)化為交流電能供用戶使用,因此對(duì)逆變器的設(shè)計(jì)也是獨(dú)立光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[6]。
在本課題中經(jīng)過(guò)光伏電池給蓄電池充電后,蓄電池輸出的是12V的低壓直流,如果要供給家用電器使用,則需要220V的交流,所以需要首先對(duì)12V的低壓直流升壓至400V左右,再逆變?yōu)?20V的交流電壓才能供給家用電器正常使用。
根據(jù)獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)基本原理,家用獨(dú)立光伏發(fā)電升壓逆變系統(tǒng)主要包括光伏方陣、儲(chǔ)能蓄電池、逆變器、MCU控制器和交流負(fù)載模塊。逆變器包括兩個(gè)部分直流升壓和逆變電路。其中光伏方陣是光伏發(fā)電系統(tǒng)最基本的單位[7],實(shí)現(xiàn)光能轉(zhuǎn)化為電能;蓄電池組可以存儲(chǔ)光伏方陣發(fā)出的電能,隨時(shí)向負(fù)載供電;直流升壓電路采用推挽式結(jié)構(gòu),再經(jīng)整流濾波將12V直流電壓升為400V左右的直流電壓;逆變電路則采用全橋式逆變電路,用于把400V左右的直流電壓轉(zhuǎn)換為220V的交流電壓,以供家用電器的使用;MCU控制器采用PIC16F716單片機(jī)作為主控芯片,編程產(chǎn)生SPWM波來(lái)控制逆變電路。
獨(dú)立光伏系統(tǒng)框圖如下圖1所示:
圖1 獨(dú)立光伏系統(tǒng)框圖
升壓環(huán)節(jié)的主電路如圖2所示。升壓主電路是由推挽逆變電路、整流濾波電路、控制電路、隔離反饋電路以及保護(hù)電路等構(gòu)成。蓄電池輸入電壓為12V直流,對(duì)家用電器供電則要求220V穩(wěn)壓,因此必須加升壓變壓器。經(jīng)分析比較各升壓電路優(yōu)缺點(diǎn)后最終選擇了推挽式電路作為本設(shè)計(jì)中DC/DC主電路。升壓電路的核心芯片是SG3525,設(shè)置實(shí)現(xiàn)PWM的輸出,輸出正負(fù)交替的矩形波來(lái)控制兩個(gè)功率開(kāi)關(guān)管的通斷,最終使12V低壓直流變?yōu)?00V高壓交流再經(jīng)整流濾波后變?yōu)?00V直流。
圖2 推挽變換器的電路原理圖
逆變電路的功能是將直流升壓得到的高壓直流電轉(zhuǎn)換為220V、50Hz正弦交流電壓輸出。
常用的單相逆變電路有半橋和全橋兩種結(jié)構(gòu),半橋電路結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,但輸出電壓低,所以適合中小容量場(chǎng)合;全橋電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,但控制靈活,且輸出電壓是半橋電路的兩倍,所以就適合于較大容量場(chǎng)合[8]。相比而言本設(shè)計(jì)中逆變電路采用單相全橋電壓型。
全橋逆變電路的驅(qū)動(dòng)信號(hào)采用廣泛應(yīng)用的SPWM信號(hào),SPWM控制具有損耗小、輸出穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)。
如圖3所示為逆變電路原理圖,主要包括功率橋電路、控制電路和保護(hù)電路等。首先PIC16F716處理器對(duì)輸入的直流電進(jìn)行SPWM調(diào)制,再經(jīng)過(guò)LC濾波電路輸出所需的正弦交流電壓。采用電壓瞬時(shí)值反饋,對(duì)輸出電壓進(jìn)行采樣隔離[9],反饋信號(hào)經(jīng)過(guò)A/D變換送給PIC16F716保存,得到脈寬控制量,通過(guò)SPWM生成環(huán)節(jié)產(chǎn)生各功率管的驅(qū)動(dòng)信號(hào),控制功率管的通斷,使輸出電壓盡可能跟蹤基準(zhǔn)正弦給定信號(hào)[10]。
本設(shè)計(jì)中的 SPWM控制技術(shù)很好地把軟硬件技術(shù)結(jié)合在一起,在編程方法上則針對(duì)規(guī)則采樣法諧波大的缺點(diǎn),采用面積等效法較好地抑制了諧波。
圖3 逆變環(huán)節(jié)主電路圖
PIC16F716單片機(jī)集成了增強(qiáng)型PWM模塊,產(chǎn)生的SPWM模塊具有10位的分辨率,并支持半橋、全橋模式,可編程死區(qū)時(shí)間。在編程中就利用該模塊產(chǎn)生兩路互補(bǔ)的SPWM波形。然后再將這兩路SPWM波互補(bǔ)導(dǎo)通的原則變換成四路,經(jīng)隔離放大后驅(qū)動(dòng)場(chǎng)效應(yīng)管,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出的控制[11]。SPWM波產(chǎn)生的主程序圖如圖4所示,先設(shè)置配置位,然后設(shè)置Timer1的中斷時(shí)間和Timer2的SPWM模式,再設(shè)置電壓電流的保護(hù)位等。
圖4 主程序流程圖
根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理圖把硬件分為DC/DC升壓板;保護(hù)電路板(包括過(guò)載和短路保護(hù)等);SPWM產(chǎn)生板和功率主板四塊板子,焊接完成后,對(duì)前級(jí)DC/DC升壓部分和后級(jí)逆變部分進(jìn)行聯(lián)調(diào),最后制作樣機(jī)并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)波形如下圖所示:
圖5-1 同一橋臂Q11、Q12的驅(qū)動(dòng)信號(hào)
圖5-2 同一橋臂Q13、Q14的驅(qū)動(dòng)信號(hào)
如圖5-1,5-2為驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形圖,圖5-1中1通道為Q11驅(qū)動(dòng)信號(hào),2通道為Q12驅(qū)動(dòng)信號(hào),在各自導(dǎo)通的半周期內(nèi)分別為SPWM;同理圖5-2中,1通道為Q13驅(qū)動(dòng)信號(hào),2通道為Q14驅(qū)動(dòng)信號(hào),兩者成互補(bǔ)的SPWM波。
圖6為阻性負(fù)載逆變器的輸出波形,系統(tǒng)的波形基本接近正弦波。從圖中可以看出,輸出的交流電壓幅度為225V,頻率為50HZ,基本符合實(shí)際要求。
圖6 阻性負(fù)載時(shí)輸出波形
本文根據(jù)光伏逆變的基本原理,以PIC單片機(jī)為控制核心實(shí)現(xiàn)逆變器控制波形的產(chǎn)生,從逆變環(huán)節(jié)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,最終產(chǎn)生的SPWM波是穩(wěn)定可靠的,而且?guī)лd后輸出正弦電壓波形失真度小,電壓波動(dòng)率僅在3%左右。研究結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的逆變系統(tǒng)是能產(chǎn)生較好的正弦波,同時(shí)該系統(tǒng)電路也具有短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、過(guò)/欠壓保護(hù)等功能。
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