【摘 要】
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由于光能受到越来越多的重视,光能发电的技术也是备受关注,作为光伏发电系统的技术核心并网逆变器的研究热度更加提升。本文旨在设计一种基于DSP的三相光伏并网逆变器,主要内容
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由于光能受到越来越多的重视,光能发电的技术也是备受关注,作为光伏发电系统的技术核心并网逆变器的研究热度更加提升。本文旨在设计一种基于DSP的三相光伏并网逆变器,主要内容在于其控制系统采用先进的DSP作为控制核心,充分利用了DSP中的事件管理器进行A/D采样及PWM控制,改善了电源的可靠性和可控性。 第二章主要将光伏发电系统各个组成部分进行逐一分析与设计,特别突出的是光伏逆变器主电路和MPPT控制技术,将主电路主要器件的选择和滤波电路及直流稳压滤波电路逐一介绍,将当今常用的技术进行了简单的介绍,并对基于模糊控制的MPPT技术进行了设计。 第三章是将光伏逆变器的拓扑结构作为切入点,先后介绍了三相全桥式工频隔离系统光伏并网逆变器的拓扑结构,全桥式DC/DC变换型高频链光伏并网逆变器拓扑结构,基于Z源网络的单级非隔离型光伏并网逆变器的拓扑结构。光伏并网逆变器的控制策略进行了分析,通过分析,得到了一种基于模糊控制的电压电流双反馈闭环控制方案,并做了相关设计,进行了验证。 第四章为光伏逆变器主电路的设计,在前三章的基础上,本章中包含了主电路的设计,直流稳压滤波电路的设计,IGBT的缓冲电路,逆变侧滤波电路设计,孤岛效应分析等。 第五章是控制系统的辅助电路的设计,主要包括基于DSP的三相并网逆变器框图、IGBT驱动电路、DSP的采样电路、保护电路。 第六章主要介绍了DSP模块的设计,首先将数字控制电路进行了分析,然后进一步提出了DSP模块的硬件和软件的设计。DSP硬件设计主要包括复位电路、电源电路、A/D转换电路、PWM产生电路等,DSP软件设计主要在A/D转换与PWM的产生上着重介绍。 最后对基于DSP的三相并网逆变器的研究进行了总结,提出了本文的不足,并将其今后发展进行了展望。
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