毕业设计(论文):基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究.doc

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1、中北大学2013届本科毕业设计(论文)第1页共64页毕业论文基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究学生姓名学号学院系名专业指导教师2013年6月09050444X47信息商务学院信息与通信工程电气工程及其自动化中北大学2013届本科毕业设计(论文)第2页共64页中北大学毕业论文任务书学院、系信息商务学院、信息与通信工程系专业电气工程及其自动化学生姓名学号09050444X47论文题目基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究起迄日期2013年月日2013年月日指导教师系主任发任务书日期2013年月日中北大学2013届本科毕业设计(论文)第3页共64页任务书填写要求1毕业论文任务

2、书由指导教师根据各课题的具体情况填写,经学生所在系的负责人审查、签字后生效。此任务书应在毕业论文开始前一周内填好并发给学生;2任务书内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸上后剪贴;3任务书内填写的内容,必须和学生毕业论文完成的情况相一致,若有变更,应当经过所在专业及系主管领导审批后方可重新填写;4任务书内有关“学院、系”、“专业”等名称的填写,应写中文全称,不能写数字代码。学生的“学号”要写全号(如02011401X02),不能只写最后2位或1位数字;5有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T74

3、0894数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年3月15日”或“20040315”。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第4页共64页毕业论文任务书1毕业论文的任务和要求1、学习单相逆变器并网控制技术工作原理;2、设计一种基于DSP控制的单相并网逆变器。采用电压型逆变器电流控制的方式,引入固定载波频率的SPWM强迫电流跟踪和软件锁相等技术,控制逆变器输出与电网电压频同相的并网电流,实现可再生能源以高功率因数回馈电网。2毕业论文的具体工作内容学习的知识需要具备DSP;电力电子技术;MATLAB仿真等方面的知识。掌握的技术电力电子技术;DSP控

4、制;单相并网逆变器并网控制技术。技术要求设计一种基于DSP控制的单相并网逆变器,包括软件和硬件设计,通过对并网控制和孤岛效应等问题的分析,给出具体的解决方案并用MATLAB/SIMULINK建立单相并网逆变器功率输出级在闭环状态下的仿真模型,观察并网工作时重要观测点的电压和电流。工作纪律要求遵守学校相关规定。在毕业设计过程中要工作踏实,态度端正,对待问题要实事求是,本着严谨处理问题的态度和学风认真完成设计的要求。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第5页共64页毕业论文任务书3对毕业论文成果的要求毕业设计说明书相关英文资料翻译4毕业论文工作进度计划起迄日期工作内容年月日月日月日月日月日月日月

5、日月日月日月日查阅资料,了解课题背景,掌握基本技术,制定设计思路,完成开题报告;完成系统方案设计,完成系统仿真设计,并对结果进行分析撰写毕业论文说明书并修改完善翻译资料及论文修改等论文答辩中北大学2013届本科毕业设计(论文)第6页共64页学生所在系审查意见系主任年月日中北大学2013届本科毕业设计(论文)第7页共64页中北大学信息商务学院2013届本科毕业论文基于MATLAB的单相逆变器并网控制技术仿真研究摘要能源危机加速了人类对可再生能源的研究和开发,风力发电已发展成为可再生能源中技术最成熟、最具发展潜力的发电方式之一。本文针对中小型风力发电系统中单相并网逆变器的控制技术及其相关问题展开研

6、究。并网系统采用交直交结构,本文主要研究后级DCAC变换,对单相并网逆变器做了总体设计,各个功能模块单元也做了详细介绍。逆变电路采用单相全桥结构,对其工作状态做了分析,采用单极性SPWM调制技术控制开关管的开通和关断,对主电路的器件选型给出了设计方法。单相并网逆变器采用电压源输入控制输出电流的方式,分析了间接电流控制和直接电流控制各自的特点,并介绍了两种常用的直接电流控制方法滞环控制和三角波比较控制。本文采用三角波比较控制,建立了电流闭环控制系统的数学模型。并针对PI控制器搭建了SIMULINK仿真模型。文中给出了单相并网逆变器各个功能模块具体硬件电路的设计方法。同时介绍了软件设计的整体思路。

7、为实现并网电流与电网电压同频同相,锁相环的设计很重要。本文设计的锁相环利用DSP捕捉电网电压上升沿来实现。关键词风力发电,单相并网逆变器,正弦脉冲宽度调制,锁相环中北大学2013届本科毕业设计(论文)第8页共64页目录1绪论111课题研究背景及意义112国内外发展情况213本课题要解决的问题32单相并网逆变器的总体设计321单相并网逆变器拓扑结构322单相并网逆变器的总体设计及功能划分5221系统主电路拓扑5222系统总体设计及各组成部分介绍623单相并网逆变器的基本原理824系统主电路参数设计83并网逆变控制系统硬件设计1031TMS320F2808DSP及开发环境CCS介绍1032并网逆变

8、控制系统的硬件设计11321辅助电源设计11322电压检测电路的设计12323电流检测电路的设计13324过零检测电路设计13325IGBT驱动电路设计144并网逆变控制系统的软件设计1441软件总体设计1442主程序设计1543定时器下溢中断程序设计1544捕捉中断程序设计1745故障保护中断程序设计185并网逆变器控制策略的研究与实现2051SPWM技术简介20中北大学2013届本科毕业设计(论文)第9页共64页52逆变器并网运行时的控制策略分析23521并网逆变器的输出控制23522并网电流控制策略研究24523并网电流闭环控制系统数学模型26524PI控制器参数设计276基于SPWM的

9、并网系统MATLAB/SIMULINK仿真2961MATLAB简介2962仿真模型的建立2963模型各部分参数设置3064仿真结果3265仿真结果分析347结论34参考文献36致谢39中北大学2013届本科毕业设计(论文)第10页共64页1绪论11课题研究背景及意义在全球生态环境恶化和化石能源逐渐枯竭的双重压力下,对新能源的研究和利用已成为全球各国关注的焦点。除水力发电技术外,风力发电是新能源发电技术中最成熟、最具大规模开发和最有商业化发展前景的发电方式1。我国的并网风电在十五期间也得到迅速发展。到2005年底,全国风电装机总容量为126万千瓦,居世界第十位。到十一五末期,全国总装机容量将达到

10、500万千瓦。中国将成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一2。随着风电场的容量越来越大,对系统的影响也越来越明显,研究风电并网对系统的影响已成为重要课题3。据了解,大部分的新能源直接产生的能量通常是不稳定的,他们在并网时如果不加控制和调节,就会对电网造成冲击,同时为了保证将尽可能多的有功能量送入电网,在新能源发电系统中还要加上储能环节,这些过程都需要利用变流技术对其进行控制,因此新能源在从其原始状态转化到可供人们实际应用的电能过程中与变流技术是密不可分的。比如说,在风力发电系统中,风力发电机因风量不稳定,故其输出的是1325V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电池充电,使风力发

11、电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电池里的化学能转变成交流电并入电网,才能保证稳定使用。在这次仿真研究中,我主要就单相逆变器并网控制技术的工作原理学习了解,并设计一种基于DSP控制的单相逆变器。作为新能源发电系统和电网的接口设备,并网逆变器是研究热点之一。目前并网逆变器从组成结构和单机容量来看,主要分为单级变换和双级变换两种。其中单级式并网逆变器,将直流电直接经过一级直交变换并网。双级式并网逆变器,由DC/DC升压和DC/AC逆变两级变换构成,一般用于直流侧电压较低、单机容量较小的场合4。随着系统的容量增大,单个逆变器的容量已经不能满足要求。为了提高系统的功率、可靠性和效

12、率,逆变器可以并联运行,这又不可避免的产生了环流,导致输出电流畸变,同时使负载不平衡,从而损害整个系统的性能5。由于本次研究主体是对于风力发电系统中的单相逆变器并网运行,所以必须得兼顾一些风电行业必须面对的问题与挑战。由于我国的风电并网采用大规模高集中高电压远距离输送与欧洲的分散上网、就地消纳并网方式不同,所以对于电能并网的中北大学2013届本科毕业设计(论文)第11页共64页稳定性和应急能力有极高的要求6。而逆变器则在其中担任了及其重要的位置。12国内外发展情况伴随着世界范围内开发利用新能源的热潮,很多国家都纷纷研发了光伏发电、风力发电等可再生能源并网发电系统。人们对可再生能源并网发电的技术

13、进行了大量的研究,并使得该技术得到了迅速的发展和应用7。目前广泛应用于可再生能源回馈电网系统中的方案是首先将可再生能源转化成电能的形式,然后将电能调节成满足正弦波脉宽调制SPWM(SINUSOIDALPULSEWIDTHMODULATION)全桥逆变器需要的直流电压,最后经SPWM全桥逆变器将可再生能源回馈给交流电网。在整个系统中最主要的就是逆变器,它采用的是SPWM逆变技术8。在理论和实践上,这种方案能够满足新能源回馈电网的要求,但由于该方案使用了同步、锁相(PLL)、SPWM脉冲发生器、低通滤波等诸多模拟环节,而且控制方法比较落后,因此使得并网逆变装置的控制繁琐,电路复杂,可靠性低,硬件成

14、本高,并网效果不是十分理想,产品价格昂贵,应用得到限制9。但是,随着世界各国对可再生能源开发重视程度的不断提高,针对并网逆变器的技术研究也越来越多,人们对以往控制技术的不足,纷纷提出了很多的研究方向,大体可以分为以下几个方向1并网逆变器的拓扑分类及控制方法的研究目前研究人员提出针对不同的系统要求,逆变器应该有着各种不同的拓扑结构,对于功率较小的并网逆变器可以采用高效、低成本的单级变换器,而多级逆变器变换结构可以使用在大功率、宽电压范围的输入的应用场合10。除此以外,逆变器的拓扑结构中还包括单相、三相;隔离、非隔离;功率单向流动、双向等各种形式11。例如,并网逆变器采用双向功率流动的拓扑,在并网

15、工作时,既可以向电网提供电能,同时也可以当电网电能富足时,从公用电网吸收电能,并将其储存起来。因此各种拓扑可以分别使用在不同的场合,并且这些拓扑结构可以相互组合成各种不同的形式,以满足各种要求。在控制方法上,随着各种高速的数字信号处理器DSP(DIGITALSINGNALPROCESSOR)的出现,将先进的数字控制应用到并网逆变器的控制中的研究将到达理想的控制效果,这也是目前研究高性能并网逆变器的一个特点12。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第12页共64页2逆变器并网控制技术的研究研究人员认为作为一个功能完整的并网逆变器系统,其工作模式应比通常的独立逆变器更为复杂,它不仅可在无市电接入

16、时独立作为电压源逆变,也能在并网时作为电流源工作13。针对这些要求,在逆变器并网控制技术上提出了以下几个方面的研究方向逆变器两种工作模式的无缝切换技术14;逆变器工作过程中的同步锁相和电压跟踪技术15;并网工作下的防孤岛技术16。达到并网电压、电流谐波标准的闭环控制技术17。3多台并网逆变器并联技术的研究多台逆变器并联可实现大容量供电和冗余供电,因而被公认为当今逆变技术发展的重要方向之一18。多台逆变器并联实现扩容可大大提高系统的灵活性,使系统的体积重量大为降低,同时其主开关器件的电流应力也可减少,从根本上降低成本和提高功率密度及系统可靠性19。13本课题要解决的问题设计一种基于DSP控制的单

17、相并网逆变器。采用电压型逆变器电流控制的方式,引入固定载波频率的SPWM强迫电流跟踪和软件锁相等技术,控制逆变器输出与电网电压同频同相的并网电流,实现可再生能源以高功率因数回馈电网。2单相并网逆变器的总体设计21单相并网逆变器拓扑结构并网逆变器的拓扑结构有很多形式,拓扑结构不同,具有的特点不同,相应的控制方法也不尽相同,所以要先确定符合设计要求的拓扑,然后再展开相关研究。拓扑结构对逆变器的各种性能指标有很大影响,逆变器的效率和制造成本都与拓扑有关。风力发电系统在选择并网逆变器的拓扑时,主要考虑如何降低成本、提高效率,而且由于逆变器输入的直流电压存在波动,所以要求选择的拓扑能承受各种实际运行中存

18、在的问题11。另外,对逆变器的输出也有要求,比如输出电流与电网电压同频同相、功率因数为1等等。根据逆变器输出相数的不同,可以划分为单相逆变器、三相逆变器根据直流输入端储能元件的不同,又可以分为电压型并网逆变器和电流型并网逆变器12。本文重点研究单相电压型并网逆变器,其拓扑结构如图21所示,电压型逆变中北大学2013届本科毕业设计(论文)第13页共64页器最大的特点是在直流输入侧并联滤波电容以稳定直流输入电压,输入可看成恒压源,通过控制开关管动作,在输出端生成一列幅值固定、脉宽变化的方波电压。图21单相电压型并网逆变器拓扑图22给出了单相电流型并网逆变器的拓扑,与电压型相比,直流侧不再并联电容,

19、而是串接一个电感,输出侧采用LC滤波器,用来滤除输出电流中的高频开关谐波。开关管由可控器件与二极管串联构成,一方面可以阻断反向电流,同时有利于提高耐压。在实际应用中,较少采用电流型并网逆变器,这是因为大多数供电电源都属于电压型,另外输入级串联电感不论在价格还是体积上都不如电容,另外所串联的二极管会产生损耗,影响效率。但它也有自己的优势,那就是不要求直流电压必须高于网侧电压峰值,低于电网电压也能工作,这省去了中间DC/DC升压环节的开销,且采用电感更加耐用,不经常更换,可靠性会提高很多,所以科研人员对电流型并网逆变器也作了大量研究13。另外可以依据逆变器的输入和电网之间有没有电气联系,是否隔离,

20、将逆变器分为隔离型的和非隔离型的根据逆变器采用几级拓扑,可以将逆变器分为单级式、两级式和多级式逆变器。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第14页共64页图22单相电流型并网逆变器拓扑22单相并网逆变器的总体设计及功能划分221系统主电路拓扑根据系统设计要求,本文采用单相电压型逆变器结构,逆变电路采用单相全桥结构,逆变器输出由电感滤波后并网。主电路拓扑如图23所示。图23单相并网逆变系统主电路拓扑图中北大学2013届本科毕业设计(论文)第15页共64页222系统总体设计及各组成部分介绍本文设计的并网逆变器功率为10KW,图24给出了单项并网逆变系统的组成框图,从图中可以看出,并网逆变控制系统

21、主要有以下几个部分辅助电源电路、主控单元、逆变驱动电路、信号采样调理及故障检测电路、滤波电路、通讯接口电路。各部分作用不同,分工协作,组成一个整体。直流母线控制保护图24单相并网逆变器系统组成框图结合图24,现将系统各个模块的具体功能分别作介绍1辅助电源电路稳定的电源是整个系统正常工作的前提条件,所以电源的设计通常是系统设计的第一步。要求辅助电源电路为DSP芯片、各种有源器件提供可靠的供电,本系统设计的辅助电源,从直流输入取电,采用控制芯片UC3844,经变压器产生四路相互隔离的电源。2主控单元主控制器部分的设计是系统设计中最关键的部分,主控单元的性能直接影响系通讯接口逆变电路滤波电路直流母线

22、电压检测信号调理ADCEPWMADCECAPADCDSPTMS320F2808主控单元逆变驱动电路辅助电源并网电流采样信号调理公共电网电网电压采样信号调理相位捕获中北大学2013届本科毕业设计(论文)第16页共64页统各项控制指标,经过对各种控制芯片的比较,最终选择TI公司DSP(TMS320F2808)芯片。主控单元实现的功能可以用图25表示,具体描述如下(1)产生IGBT驱动信号;(2)对电网电压完成锁相,产生同频同相的基准信号;(3)完成对反馈电流信号的控制;(4)实现系统保护功能;(5)实现人机交互。图25主控单元模块功能3逆变驱动电路逆变驱动电路的设计直接影响开关管的通断,驱动电路的

23、作用主要有(1)放大PWM驱动信号,驱动逆变桥正常工作;(2)将四路PWM驱动信号彼此隔离,没有电气联系;(3)通过光耦将控制电路与主电路电气隔离。4信号采样调理及故障检测电路为实现逆变系统的稳定运行,需要对一些信号进行实时采样,再经过适当调理后送入DSP处理。当系统故障时,要求逆变器能迅速作出反应。需要采样的信号经采样电路送入DSP中,主要包括以下信号(1)直流母线电压采样;(2)直流电流采样;(3)电网电压信号,需要测出幅值、频率及相位;(4)并网电流信号;(5)逆变器温度信号检测;(6)继电器开关信号。系统采样调理电路电网电压相位检测IGBT驱动电路控制与保护电路人机交互ADCPWMIO

24、TMS320F2808CAPSCI中北大学2013届本科毕业设计(论文)第17页共64页采样调理电路要保证采样信号的准确性,为系统正常工作提供各种参数,正确的参数是实现有效控制的前提。保护检测电路要能够保证系统的可靠运行,必须有可靠的灵敏性,反应要迅速准确。5滤波电路为保证逆变器输入输出信号都能满足相关要求,本设计在交流输出侧串联滤波电感,从而实现以下作用(1)滤除开关管产生的高频谐波,保证输出高质量的正弦电流;(2)利用电感对电流的阻尼作用,稳定电流,保证系统稳定。6通讯电路通讯电路可以实现人机交互功能,随时对系统运行状况实施监控,便于远程控制。通讯功能主要利用DSP的SCI、CAN等通讯接

25、口。23单相并网逆变器的基本原理在图23中,功率开关元件采用四只IGBT管V1、V2、V3、V4,由DSP输出的SPWM脉宽调制信号控制驱动IGBT管的导通或截止。当逆变器电路接上直流电源后,先由V1、V4导通,V2、V3截止,则电流由直流电源正极输出,经VL、滤波器、V4后,再回到电源负极。当V1、V4截止后,V2、V3导通,电流从电源正极经V3、滤波器、V2后,再回到电源负极。此时,逆变器输出端已形成正负交变的方波。利用SPWM控制,使得两对IGBT管交替重复开关动作,输出等效交流电压,再经过滤波器的作用,使输出端形成正弦波交流信号。同时,为了给交流侧向直流侧反馈无功能量提供通道,逆交桥各

26、臂都并联了反馈二极管,在两对IGBT管交替重复的过程中,这些二极管还起到了续流的作用。24系统主电路参数设计直流侧输入电压UD的选择,并网系统直流侧的电压必须大于交流侧的峰值电压,否则系统不能正常工作。选取直流侧输入电压UD的范围为200450V。选取UD400V。开关管IGBT的选择。当并网逆变器电路正常工作时,流经功率开关管IGBT的电流峰值与滤波电感电流峰值一致,同时考虑到余量,则要求开关管的电流额定值必须略大于电感峰值的最大值。本课题设计的并网逆变器输出功率为10KW,输出电流峰值约为643A。同时考虑到系统余量,选择功率开关管的耐流值应该在中北大学2013届本科毕业设计(论文)第18

27、页共64页100A以上。在全桥并网逆变电路中,主功率开关管承受的最大电压应超过直流输入侧的最大电压450V,同时从余量和线路寄生参数影响等方面考虑,选取的IGBT耐压值应大于500V。频率20KHZ。滤波电感的选择。滤波电感在整个系统中有两个作用抑制开关器件的高频分量;控制其两端的电压来控制并网电流。忽略电路中的电阻R,则电感L的计算是在输入电压和输出电压确定的情况下,输出滤波电感的最小值主要由设定的电感电流纹波的大小来决定。设电感L上的电流纹波最大值为MAXI,则对于电感L有INVGRIDIUULT(21)因为1INVDCUUT,代入式(21)则1DCGRIDIUULTT(22)其中,T为载

28、波周期,DCU为直流侧电压。将式(22)变换得式(23),1DCGRIDTIUTULT(23)对式(23)求导,并令导数为0,得到电流纹波最大时的调制比。2GRIDDCUTTU(24)将式(24)代入式(23)得,24DCTUILU(25)变换得,2MAX4DCTULUI(26)对电压有,222INVGRIDLUUU(27)因为INVDCUU则,中北大学2013届本科毕业设计(论文)第19页共64页22LDCGRIDUUU(28)其中LU为电感电压幅值。通过计算得出,2222DCGRIDDCGRIDUUUULII(29)整合式(26)与式(29)得到,电感L的取值范围。222MAX4DCGRI

29、DGRIDDCUUTULUII(210)3并网逆变控制系统硬件设计上章中对单相并网逆变控制系统的总体设计及各部分模块的功能作了详细介绍,本章主要就控制系统的硬件具体实现作全面介绍。31TMS320F2808DSP及开发环境CCS介绍TI公司生产的TMS320F2808是TMS320C200系列下的一种定点32位MCU芯片。与TI前期推出的C24X系列DSP相比,各项指标都有较大改善,性能也大大提高。主频由40MHZ提高到100MHZ,结构采用100管脚,体积更小,功耗低,运算能力强,大量应用于工业控制领域,尤其在逆变器、数字电源、数字马达控制以及智能传感器控制等领域获得广泛应用。F2808外设

30、资源丰富、片内存储空间足以满足平常使用、足够多的I/O口、非常迅速的A/D转换速率等,并且与TMS320F280X系列其他芯片相比具有相同的管脚结构,代码也完全兼容,具有很好的可移植性。下面对其各项性能指标作个详细介绍(1)采用高性能静态CMOS技术,100MHZ主频,功耗低,设计成低电压形式,内核电源采用18V供电,I/O电源采用33V供电;(2)采用高性能32位CPU,哈佛总线结构,中断响应时间短;(3)片内集成高达64K16的FLASH,18K16的SARAM,1K16的OTPROM以及4K16的BOOTROM;(4)代码安全模块提供的密码保护高达128位,安全性非常高;(5)具有35个

31、可独立编程的多路复用GPIO通道和43个外设中断;(6)增强型外设控制单元一共有16路EPWM通道,其中4路为高分辨率中北大学2013届本科毕业设计(论文)第20页共64页HRPWM,另外12路为普通发波通道;4路捕获输入单元;2路正交编码结构;(7)3个32位CPU定时器;(8)16个片上ADC转换通道,精度12位的,可以配置为级联模式,构成一个16通道模块,也可以配置成2个独立的8通道模块,高达625MSPS的超快转换速率,能够在160NS内完成一次A/D转换;(9)具有丰富的通讯接口,支持SPI、SCI、ECAN及I2C多种通讯方式。DSP的开发需要一定的软件工具,CCS(CODECOM

32、POSERSTUDIO)就是专门开发DSP的一种集成开发环境,可视化程度高,界面良好,集成了编辑、调试代码、跟踪、分析等多种功能25。利用CCS开发调试数字信号处理产品时,一般步骤如图31所示图31采用CCS开发过程在这几个开发阶段中,经常利用CCS来实现以下功能单步调试、设置断点、观察变量、配置存储器和寄存器、观察调用堆栈、观察图形、编辑源代码、观察反汇编和C指令执行情况等。32并网逆变控制系统的硬件设计321辅助电源设计本系统设计的辅助电源,从直流输入取电,采用控制芯片UC3844,经变压器产生四路相互隔离的电源,分别供给主芯片、IPM模块、继电器和各种有源芯片。如图32所示。应用设计编辑

33、源代码创建相关的配置和工程文件调试分析和调整中北大学2013届本科毕业设计(论文)第21页共64页32辅助电源电路322电压检测电路的设计本文设计中需要通过霍尔电压传感器检测两路电压信号,分别为一路直流电压信号和一路交流电压信号。在本设计中选用型号为HNV025A的霍尔电压传感器。该传感器具有3KV的绝缘电压,电源电压15V,输入额定电流为10MA,输出额定电流为25MA,精度为06,响应时间小于40S。在设计中,霍尔电压传感器输出的电压幅值在5V,5V的范围内。这样的输出的电压显然与DSP的端口不匹配,必须要设计电压检测电路和信号调理电路。设计电压检测与调理电路如图33所示。图33电压检测与

34、调理电路原理由图33看出,本设计中的电压检测调理电路大体上分为三个部分。霍尔电压传感器的输出输入到UIN,信号的输入范围为5V,5V。这个输入信号首先经过一个电压跟随器。这个电压跟随器由运算放大器构成,它将传感器的输出信号减半,输出范围为25,25的模拟信号;将模拟信号输入到加法器中处理后输出单中北大学2013届本科毕业设计(论文)第22页共64页极性的范围为0V,5V的信号。最后,再经过用一个运算放大器构成的电压跟随器将信号减半,输出范围为0V,25V的信号。这样就可以被DSP的AD转换处理了。图中由R3和C2构成AD输入的低通滤波器,采用D1和D2作为DSP端的限幅电路。323电流检测电路

35、的设计本设计中交流侧电流信号也需要被采集到控制系统中,本设计选用型号HNC100LA的霍尔电流传感器将交流侧电流信号处理成一定比例的弱电压信号HNC100LA型霍尔电流传感器的性能良好具有25KV的绝缘电压,电源电压为15V,额定电流为100A,输出额定电流为50MA,线性误差在015以内,响应时间为1S。使用时使被测量的电流信号穿过电流传感器中间的孔,这时候电流传感器的输出端输出处理后采样信号。为了使其输出信号能够被DSP检测和处理,电流传感器的输出信号也要经过图33的电流调理电路。324过零检测电路设计在系统工作的时候,需要检测电网电压的相位和频率输入到主控芯片中来实现同步。这时候必须使用

36、转换电路将采集到的电网的电压信号处理成和电网电压正弦波信号过零点一致的脉冲信号。这个脉冲信号要求是33V的,这是因为TMS320F2808的芯片必须输入33V的信号。如图34所示为过零检测电路。图34过零检测电路传感器检测到的电网电压信号送入到放大电路中,放大电路由LM258来搭建。用这个放大电路控制Q1的开断。这样就能产生出和电网电压对应的方波信中北大学2013届本科毕业设计(论文)第23页共64页号。在与非门的作用下,方波信号成为了数字信号。DSP的捕捉端口能够检测到这个数字信号的正向脉冲信号,这时,DSP会产生一个中断。这样就能确定过零点,以此控制输出电流和电网同步。325IGBT驱动电

37、路设计主电路中的IGBT必须要有驱动电路,因为主控芯片输出的的PWM波是不能直接驱动IGBT的。驱动电路的主要作用是传递信号和保护。驱动电路通过光耦隔离或者磁隔离来将控制电路和主电路隔离开,以此来保护控制电路。本文采用光电耦合驱动器HCPLJ312,隔离驱动电路如图35所示。DSP输出的PWM信号经74LVX4245电平转换后送至HCPLJ312的2脚正向输入信号端A,再经过HCPLJ312内部光耦隔离、放大,为IGBT提供18V的正向栅极驱动电压,以及9V的反向栅极快恢复电压。图35IGBT隔离驱动电路4并网逆变控制系统的软件设计上章对单相并网逆变控制系统的硬件设计作了详细介绍,本章主要就控

38、制系统的软件具体实现作全面介绍。41软件总体设计并网逆变控制系统的总体程序主要包括四部分(1)主程序;(2)定时器下溢出中断程序;(3)捕捉中断程序;(4)故障保护中断程序。主程序主要完成DSP系统的各类初始化设置,包括各类寄存器的配置,中断使能等。本设计采用中北大学2013届本科毕业设计(论文)第24页共64页三个中断,其中,定时器下溢中断主要完成A/D采样、控制算法的实现和SPWM波的产生;捕捉中断主要完成电网电压的同步锁相;故障保护中断主要实现当系统出现故障时,及时封锁脉冲,保护电路。42主程序设计主程序采用一个大的无限循环,当有中断发生时,跳入中断服务程序中运行,中断服务程序运行结束后

39、返回主程序继续运行,等待下一次中断发生。主程序流程图如下图41所示。图41主程序流程43定时器下溢中断程序设计在中断程序中,先完成对电网电压、并网电流、直流母线电压等信号的采样开始系统初始化配置I/O口禁止中断初始化中断向量表外设初始化配置相关外设开中断循环等待结束中北大学2013届本科毕业设计(论文)第25页共64页工作,判断是否满足并网条件,满足则闭合继电器并网,然后对电网电压进行锁相,产生正弦基准信号,进而完成电流控制算法,产生SPWM驱动信号,中断程序还要实现过压、过流保护等工作。具体流程图如图42所示。NY图42定时器下溢中断流程图定时器下溢中断的一个很重要的作用就是生成SPWM驱动

40、信号。SPWM波是幅值相等,脉宽按正弦规律变化的一列脉冲波,可以由正弦调制波和三角载波比较产生。在DSP2808中,有专门产生PWM波的模块EPWM,PWM波的产生主要依靠周期寄存器和相关比较寄存器的匹配来实现。周期寄存器的值能决定三角载波的周期,如果计数模式设定为增/减模式,那么三角载波周期就是周期寄存器的值的2倍。比较寄存器装载正弦波离散化后各个比较点的幅值,当计数器的值与比较寄存器的值相等时,按照相关动作寄存器的配置产生高低电平。如果需要改变三角载波的频率和比较值,只需要改变EPWM相关周期寄存器和比较寄存器的定时器下溢中断A/D转换子程序N1满足并网条件闭合继电器并网断开继电器完成锁相

41、电流控制算法调用SPWM程序返回中北大学2013届本科毕业设计(论文)第26页共64页值即可,非常方便。正弦波的幅值可以通过实时计算和查表法两种方式得到,其中实时计算法支持的频率变化范围较大,非常适用于变频调速系统,而查表法更适用于像UPS和对电网电压进行跟踪反馈等频率变化范围不大的场合。对并网逆变器而言,通常情况下采用查表法产生SPWM波,正弦调制波由一张正弦表提供,表的长度由载波比决定。在本设计中,载波频率设为10KHZ,调制波频率50HZ,所以载波比为200。比较寄存器的值的更新通常都是由中断完成,本设计采用下溢中断,即当计数器的值等于零时触发中断,通过计数器的值的增减来模拟三角波,可见

42、,在整个过程中,正弦调制波和三角载波都不是实际的波形,而是模拟出来的、抽象的。44捕捉中断程序设计在并网逆变控制系统中,为了实现并网电流与电网电压的同频同相,通常使用锁相环(PLLPHASELOCKEDLOOP)技术。过去的锁相技术都是以硬件方式实现,随着DSP的应用,软件锁相环(SOFTWAREPLL)得到极大发展。通常锁相环的实现,都是先将电网电压经过零比较电路,生成同步方波信号,然后通过DSP的CAPTURE捕捉中断判断过零点并通过时间寄存器实现锁相。该方法属于硬件电路配合软件算法共同实现。根据调制方式的不同,软件锁相环的具体实现方法也有不同。采用异步调制时,即保持载波频率不变,这时可采

43、用一种称为异步变频调制的锁相算法进行锁相27,29。该算法的基本思想是根据控制芯片的字长,定义一个长度等于器件字长的相位指针PHASEINDEX,该指针在调制频率下按照一定步长产生步进,会有周期性溢出,利用这个特点可以产生同频率的调制信号去控制开关管通断25,26。而当采用同步调制时,即保持载波比不变,此时锁相算法采用同步锁相。同步锁相基本思想如下逆变器采用SPWM控制,载波比N是固定不变的,而/CRNFF,当调制波频率改变,相应调整载波频率(即改变三角载波频率),本设计中即改变EPWM_PERIOD,则逆变器输出并网电流的频率也会随之改变,所以不断调整SPWM载波频率就能使输出电流的频率和电

44、网电压频率一致。本设计就是利用同步锁相的思想先实现并网电流与电网电压同频,然后再进行相应的相位调节,最终实现同频同相,完成跟踪。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第27页共64页从上面的描述可以看出,锁相的过程包括两部分,频率跟踪和相位同步。通常的锁相方法有指针归零法、先调频后调相法26。其中指针归零法是最简单的锁相方法,在捕获电网电压过零点的CAP1中断内,直接将正弦表的指针归零,实现并网电流参考信号与电网电压相位同步。该方法适用于输入频率稳定的情况。先调频后调相法是将调频和调相分开进行,首先实现输出和输入的频率达到一致,然后再考虑调相,最终使频率和相位都达到一致;同时调频调相法是将调频

45、调相同时进行,即通过调频实现调相,调频的同时能过实现调相,使频率和相位同时与输入达到一致27。本文先使用指针归零法,然后再作改进。本文利用DSP2808内部ECAP模块的ECAP1来捕获电网电压过零点。电网电压过零信号通常由过零比较电路产生,过零比较电路产生电网电压同步方波信号送入ECAP1,当ECAP1检测到过零信号的上升沿时,触发ECAP1中断,并将此时间点作为正弦基准信号的起点,即正弦表指针复位到零,则实现了锁相功能;每次定时器下溢中断触发时,正弦表指针便增加1位,将表中对应的正弦值赋给变量在主程序中计算SPWM波的占空比。发生定时器下溢中断时,为了对发生中断的次数进行统计,可以设置一个

46、变量N,在ECAP1再次捕获到电网电压过零点时,首先判断N是否超出频率正常范围,设定频率正常范围为49HZ51HZ,则N的正常范围为196204,然后比较变量N和载波比N,如果NN,说明频率相同,定时器周期值不变;如果变量NN,定时器周期值改为NTTN,式中T为根据前一个载波周期算出的新的载波周期,并将该值赋给周期寄存器,用于计算下一个正弦周期SPWM波的占空比。经过以上步骤,调制波频率变化,对应改变载波频率,保证载波比不变,还能实现输出与电网电压同频同相28。同步锁相的实现主要依靠两个中断配合实现,定时器下溢中断和上升沿捕捉中断,其中上升沿捕捉中断流程图如图43所示。45故障保护中断程序设计在上主电之前,通常要先做好系统的保护。IPM模块本身具有故障保护功能,为了更好的实现保护,提高系统的可靠性,硬件上使用了三态门LVXC3245,可以通过控制OE端控制PWM的输出,OE端拉高时,可以封锁PWM输出。软件设计时加入了故障保护中断,配合硬件电路,一旦产生故障信号,比如出现过压、过流、短路等故障时,IPM发出故障信号,触发故障中断,封锁脉冲,断开继电器。中北大学2013届本科毕业设计(论文)第28页共64页

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