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基于dsPIC30F2010數字信號控制器(DSC)光伏水泵變頻器的研究

作者: 時間:2010-12-16 來源:網絡 收藏

2 光伏最大功率點跟蹤(MPPT)設計
2.1 常規(guī)恒定電壓跟蹤(CVT)方式的特點與不足

CVT方式可以近似獲得太陽電池的最大功率輸出,軟件上處理比較簡單。但實際上日照強度和溫度是時刻變化的,尤其是在西部地區(qū),同一天中的不同時段,溫度和日照強度變化都相當大,這些都會引起太陽電池陣列最大功率點電壓的偏移,其中尤以溫度的變化影響最大。在這種情況下,采用CVT方式就不能很好地跟蹤最大點。

2.2 TMPPT的原理與實現

為克服CVT方式弊端,提出了TMPPT(TrueMaximum Power Point Tracking)概念,其意思是“真正的最大功率跟蹤”控制,即保證系統不論在何種日照及溫度條件下,始終使太陽電池工作在最大功率點處。由于逆變器采用恒V/f控制,故電機的轉速與其輸入電壓成正比,因此,調節(jié)逆變器的輸出電壓,就等于調節(jié)了負載電機的輸出功率。故本系統采用TMPPT方式使太陽電池盡可能工作在最大功率點處,為負載提供最大的能量。

由太陽電池陣列的特性曲線(見圖4)可知,

在最大功率點處,dP/dv=O,在最大功率點的左側,當dP/dV>O時,P呈增加趨勢,dP/dVO時,P呈減少趨勢;但在最大功率點的右側,當dP/dv>O時,P呈減少趨勢,dP/d vO時,P呈增加趨勢。據此可在實際運行時根據P-V的變化關系確定最大功率點。

圖5為TMPPT型最大功率點跟蹤控制框圖。系統的輸入指令值為0,反饋值為dP/dV,假定Z3狀態(tài)為+1,則Usp*指令電壓增加,經CVT環(huán)節(jié)調整,系統的輸出電壓V跟蹤Usp*增加,采樣輸出電流I,經功率運算環(huán)節(jié)和功率微分環(huán)節(jié),獲得dP/dV值,如dP/dV>0,則Z1為+1,Z2為+1,Z3為+l,Usp*指令電壓繼續(xù)增加。如dP/dVO,則Z1為-l,Z2為-1,Z3為-1,Usp*指令電壓開始減小。穩(wěn)定工作時,系統在最大功率點附近擺動,如果擺動幅度越小,則精度越高。在具體工作時,為了防止搜索方向的誤判斷,軟件中設置了搜索限幅值,使系統的工作可靠性進一步提高。由于本系統中采用的ASIPM模塊帶有電流檢測功能,故在硬件設計上可以省去電流檢測電路,節(jié)約了成本,并進一步優(yōu)化了外圍電路。

3 系統的保護功能設計

1)過流和短路保護功能 由于ASIPM的下臂IGBT母線上串有采樣電阻,所以通過檢測母線電流可以實現保護功能。當檢測電流值超過給定值時,被認為過流或短路,此時下橋臂IGBT門電路被關斷,同時輸出故障,dsPIC檢測到此時封鎖PWM脈沖進一步保護后級電路。

2)欠壓保護功能 ASIPM檢測下橋臂的控制電源電壓,如果電源電壓連續(xù)低于給定電壓1OMs,則下橋臂各相IGBT均被關斷,同時輸出故障,在故障期間,下橋臂三相IGBT的門極均不接受外來信號。

3)過熱保護功能 ASIPM內置檢測基板溫度的熱敏電阻,熱敏電阻的阻值被直接輸出,dsPIC通過檢測其阻值可以完成過熱保護功能。


以上保護是利用了ASIPM自身帶有的功能,無須外加電路,進一步簡化了硬件電路設計。系統除了具有上述保護功能外,還具有光伏系統特有的低頻、日照低、打干(自動和手動打干)等保護功能。對于泵類負載,當轉速低于下限值時,光伏陣列所提供的能量絕大部分都轉化為損耗,長期低速運行,會引起發(fā)熱并影響水泵使用壽命,因此,本系統設計了低頻保護,對水泵來說,當液面低于水泵進水口時,水泵處于空載狀態(tài),若不采取措施,長時間運行則會損壞潤滑軸承,而本系統為戶外無人值守工作方式,故系統為了增加檢測可靠性,采用了自動打干和手動打干兩種識別方式,其中,自動打干是根據系統輸出功率和電機工作頻率來進行判別;手動打干則是通過水位傳感器識別當前水位高低來實現的。由于低頻、日照低、打干等功能都是由軟件來完成,不須增加硬件電路,故系統結構簡單。


4 結語
本系統DC/DC環(huán)節(jié)采用的推挽正激式電路,在性能、經濟等方面優(yōu)于傳統的拓撲結構,非常適用于光伏水泵系統。DC/AC環(huán)節(jié)采用最新的ASIPM模塊大大簡化了電路,提高了系統的可靠性??刂撇呗陨喜捎肨MPPT最大功率點跟蹤控制方法,提高了系統效率、簡化了系統結構,同時本系統還采用了信號()對于提高系統運行速度,改善系統性能起著重要作用??傊谏鲜鼋Y構的光伏水泵,無論在結構、功能、成本和可靠性等方面都具有明顯的優(yōu)越性和市場競爭力。

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