隨著當今社會的迅速發(fā)展,科學技術(shù)越來越發(fā)達。人們的生活條件也越來越好了但在幸福生活的背后,卻隱藏著一系列的問題與禍患。別的不說,就說能源吧。解決能源問題的根本辦法是開發(fā)利用環(huán)保型的新型可再生能源,如太陽能發(fā)電、燃料電池發(fā)電等。歐洲、美國在這方面已經(jīng)相繼走在了世界的前列,如德國萊比錫市已建成世界上功率的太陽能發(fā)電站并正式并網(wǎng)發(fā)電。
分布式發(fā)電(Distributed Generation,簡稱DG),通常是指發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百兆瓦(也有的建議限制在30~50兆瓦以下)的小型模塊化、分散式、布置在用戶附近的高效、可靠的發(fā)電單元。主要包括:以液體或氣體為燃料的內(nèi)燃機、微型燃氣輪機、太陽能發(fā)電(光伏電池、光熱發(fā)電)、風力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等。分布式能發(fā)電的優(yōu)勢在于可以充分開發(fā)利用各種可用的分散存在的能源,包括本地可方便獲取的化石類燃料和可再生能源,并提高能源的利用效率。
分布式發(fā)電的研究成果進一步為太陽能等新型能源的利用帶來了新的概念。分布式發(fā)電可以簡單理解為一種單臺中小功率、大規(guī)模的發(fā)電方式。例如近討論熱烈的“屋頂計劃”——每家每戶都利用屋頂太陽能板,成為獨立的發(fā)電個體,再通過數(shù)量形成規(guī)模效應(yīng)。
本文介紹了一種基于電壓矢量圖計算的倍頻式電壓型單相并網(wǎng)逆變器,通過DSP控制系統(tǒng)實現(xiàn)了間接電流控制,保證了單位功率因數(shù)。具有控制簡單,穩(wěn)定性好,電網(wǎng)諧波污染小等優(yōu)點,特別適用于中小功率的分布式并網(wǎng)發(fā)電的應(yīng)用場合。
1 主電路結(jié)構(gòu)
并網(wǎng)逆變器一般分為光伏并網(wǎng)逆變器、風力發(fā)電并網(wǎng)逆變器、動力設(shè)備并網(wǎng)逆變器和其他發(fā)電設(shè)備并網(wǎng)逆變器。由于建筑的多樣性,勢必導致太陽能電池板安裝的多樣性,為了使太陽能的轉(zhuǎn)換效率同時又兼顧建筑的外形美觀,這就要求我們的逆變器的多樣化,來實現(xiàn)方式的太陽能轉(zhuǎn)換,F(xiàn)在世界上比較通行的太陽能逆變方式為:集中逆變器、組串逆變器,多組串逆變器和組件逆變,現(xiàn)將幾種逆變器運用的場合加以分析。本文采用直接掛在電網(wǎng)上運行的高頻環(huán)節(jié)并網(wǎng)逆變器,單相全橋主電路如圖1所示。
圖2為其理想電路模型。
圖1中,Ud為并網(wǎng)逆變器的直流輸入電源。Ud通過高頻鏈DC/AC逆變技術(shù)將初級電源(如太陽能電池等)提供的低壓直流電變換為質(zhì)量較高的高壓交流電。US、UL和UN分別為逆變器輸出電壓、電感L端電壓和電網(wǎng)電壓有效值。電感L除了濾除高頻諧波外,還兼有平衡逆變器和電網(wǎng)之間電壓差的作用。
2 間接電流控制策略分析
SPWM(Sinusoidal PWM)法是一種比較成熟的,目前使用較廣泛的PWM法。前面提到的采樣控制理論中的一個重要結(jié)論:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同。SPWM法就是以該結(jié)論為理論基礎(chǔ),用脈沖寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆變電路中開關(guān)器件的通斷,使其輸出的脈沖電壓的面積與所希望輸出的正弦波在相應(yīng)區(qū)間內(nèi)的面積相等,通過改變調(diào)制波的頻率和幅值則可調(diào)節(jié)逆變電路輸出電壓的頻率和幅值。
作為并網(wǎng)用逆變器,其理想狀態(tài)是輸出功率因數(shù)λ=1,即網(wǎng)側(cè)電流iN無畸變且與電網(wǎng)電壓UN相位一致,這樣回饋到電網(wǎng)的只有有功功率。根據(jù)圖2等效模型,忽略電感電阻和線路電阻所得的電壓矢量圖如圖3所示。
設(shè)輸入功率為P,由圖3可知
從而有
另外,輸出電壓滿足
對于SPWM逆變器來說,輸出電壓基波滿足
可見,當UN和L值一定的情況下,根據(jù)所給定的功率P和并網(wǎng)輸出電流,IN,可通過式(2)和式(5)確定US相對于UN的超前角φ和SPWM的調(diào)制比m,從而達到控制輸出電壓Us的幅值和相位,并終調(diào)整并網(wǎng)輸出電流iN的目的。此外,在US動態(tài)調(diào)整的過程中,為保證單位功率因數(shù),輸出電壓向量的改變值應(yīng)該使得電感上的壓降UL始終超前電網(wǎng)電壓并與之正交,如圖3中虛線所示。
由上面分析可知,若取流經(jīng)L的輸出電流iL為狀態(tài)變量,且考慮到電感和線路等效電阻r,可得該并網(wǎng)逆變器數(shù)學模型的Laplace表達式為
當逆變器開關(guān)頻率較高時,忽略開關(guān)器件和死區(qū)的影響,則逆變器可以近似等效為一個放大環(huán)節(jié)KPWM,從而有間接電流PI閉環(huán)控制框圖如圖4所示。
3 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計
本實驗設(shè)計的高頻并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)硬件框圖如圖5所示。
包括TMS320LF240 DSP控制、電壓電流檢測、控制與保護、驅(qū)動、控制電源以及人機界面5部分。
電壓電流
檢測電路與保護電路須與主電路保持隔離。因此,電網(wǎng)電壓的檢測通過工頻采樣變壓器實現(xiàn);電感電流通過
霍爾元件得到。
電網(wǎng)同步信號檢測電路如圖6所示。
降壓變壓器輸出的電網(wǎng)信號經(jīng)過同步檢測電路后輸出相位和頻率與電網(wǎng)電壓相同的方波信號,終利用DSP捕捉單元來實現(xiàn)簡單鎖相。DSP中斷程序的軟件濾波進一步保證了檢測的可靠性。
直流電壓檢測電路如圖7所示,
采用線性
光耦來達到采樣和隔離的目的,則有
式中:K3為線性光耦TIL300的傳輸增益。 過流保護利用了DSP的不可屏蔽中斷(NMI)功能。圖8所示的過流保護電路將反饋的交流電流信號與參考值進行比較,
若幅值超過了設(shè)定范圍,則送中斷信號進入NMI,從而快速封鎖逆變控制脈沖、斷開主電路,并給出相應(yīng)的故障指示信號。
4 軟件設(shè)計與實現(xiàn)
本文提出的并網(wǎng)逆變器采用單極性倍頻SP.WM的控制方式,如圖9所示。倍頻式SPWM與普通SPWM相比,在保持開關(guān)管工作頻率不變的情況下,將輸出電壓U8的工作頻率提高了一倍,大大減少了逆變器輸出的諧波,具有開關(guān)損耗小、輸出濾波容易的優(yōu)點,能更好地滿足電網(wǎng)無污染的要求。
波形的生成主要依賴于DSP的通用定時器l以及比較寄存器CMPR1和CMPR2。設(shè)三角載波頻率與工頻的比值為240,則在一個工頻周期內(nèi),定時器l產(chǎn)生240次下溢中斷。每次中斷后通過查詢正弦表,得到在每個三角波中心時刻所對應(yīng)的裝載值。設(shè)第n次中斷時裝載的值對應(yīng)正弦表中第p個值,則通過圖9可以推得n和p的關(guān)系如下:
n的初始值決定了圖3中超前角度ψ 的大小。因此,我們一方面可以通過在市電過零時刻設(shè)定n的初值來調(diào)節(jié)ψ值,另一方面還可以通過將比較寄存器的裝載值乘以調(diào)制比m,來實現(xiàn)幅值調(diào)節(jié),從而得到需要的輸出電壓Us。
軟件主程序和中斷子程序流程圖如圖10所示。
5 實驗波形與分析
本文分別采用TI公司TMS3201LF240 DSP芯片和三菱電氣公司的QM30TB-2HB型號的IPM
功率模塊搭建了試驗用單相并網(wǎng)逆變器的控制電路和主電路,輸出功率為2 kw。直流電壓由外加隔離型AC/DC模塊提供。
在保證圖3所示矢量圖有效的前提下,則有
又由式(1)和式(4)可推導出
因此,在輸入電壓Ud和設(shè)定功率p一定的情況下,L取值有個值。從平衡電壓的角度考慮,L取值越小越好,可以獲得更高的電流輸出,也可以減少電感制作成本;而從濾波的角度來考慮,L取值應(yīng)該大一些,有利于正弦輸出。因此,綜合考慮設(shè)定電感取值為L=6mL。
圖11為實驗所得波形,
其中圖11(a)為電感兩端端電壓的波形圖;圖11(b)為電網(wǎng)電壓和逆變器輸出并網(wǎng)電流波形(為觀測方便,將并網(wǎng)電流信號反相顯示)。
由實驗結(jié)果可知,該分布式發(fā)電用高頻環(huán)節(jié)并網(wǎng)逆變器功率因數(shù) 近似于等l,電流畸變小,有較好的并網(wǎng)特性。
6 結(jié)語
本文根據(jù)分布式發(fā)電的需要設(shè)計了一種單相電壓型并網(wǎng)逆變器。該逆變器采用了基于電壓矢量圖分析計算的間接電流控制策略。具有穩(wěn)定性高,單位功率因數(shù)和對電網(wǎng)輸出諧波小等優(yōu)點,相信會有良好的市場應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:分布式發(fā)電系統(tǒng)中并網(wǎng)逆變器的研究