Advertisement

(120V并网电压)Microchip第二代微型逆变器方案

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本方案为Microchip推出的第二代微型逆变器解决方案,专为120V并网系统设计,旨在提高光伏系统的效率和可靠性。 本方案提供第二代微型逆变器Microchip的全套软件代码、硬件原理图及PCB参考设计,并附有详细的设计文档。对于希望进入微型逆变器行业的工程师来说,这将是一个非常有价值的资源。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • (120V)Microchip
    优质
    本方案为Microchip推出的第二代微型逆变器解决方案,专为120V并网系统设计,旨在提高光伏系统的效率和可靠性。 本方案提供第二代微型逆变器Microchip的全套软件代码、硬件原理图及PCB参考设计,并附有详细的设计文档。对于希望进入微型逆变器行业的工程师来说,这将是一个非常有价值的资源。
  • Microchip解决
    优质
    本方案聚焦于介绍Microchip公司针对第二代微型逆变器的创新技术及产品,旨在提升太阳能发电效率和稳定性。 本方案提供第二代微型逆变器Microchip的全套软件代码、硬件原理图及PCB参考设计,并附有详细的设计文档。对于希望进入微型逆变器行业的工程师来说,这将是一个非常有用的资源。
  • 设计.pdf
    优质
    本文档探讨了一种逆并网型变流器的设计方案,重点分析了其工作原理、系统架构及控制策略,并提供了实验验证结果。 并网型逆变器的设计方案 光伏发电作为新能源开发利用的重要内容,在解决能源与环境问题方面具有深远的意义。逆变器是光伏发电过程中的关键环节之一。本段落对逆变系统的拓扑结构进行了研究,设计了一种采用高频升压和全桥逆变为基本架构的系统,并结合有源滤波技术,以促进太阳能的有效开发和利用。 在当今能源日益紧张的情况下,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池板产生的直流电必须通过逆变器转换为符合电网标准的交流电才能并网使用。因此,逆变器的设计直接关系到光伏系统的运行效率、经济性和合理性。 1. 光伏逆变器原理结构 光伏并网逆变器主要由前级DC/DC变换模块和后级DC/AC逆变模块构成(见图1)。其工作原理是通过高频变换技术将低压直流电转换为高压直流电,再经过工频逆变电路生成220V交流电。这种结构具有电路简单、空载损耗小、输出功率大、效率高和稳定性好的优点。 图1 光伏逆变器的系统架构 主电路设计如图2所示。DC/DC模块采用SG3525芯片进行控制,该芯片能够产生可调占空比的PWM波形来驱动晶闸管门极信号,从而实现对输出电压和电流的有效调节。 作为并网逆变器的核心部分,DC/AC模块采用了TI公司的TMS320F240 DSP控制器。它用于采集电网同步信号、交流输入电压信息,并调整IGBT的门极驱动脉冲频率,通过基于DSP芯片的软件锁相环控制技术确保输出电流与电网同频同相。 滤波器则采用二阶带通滤波设计来传输有用频段并抑制无用部分。这有助于消除逆变后产生的高频干扰信号,使最终电压波形满足并网标准要求。 图2 逆变器主电路 2. DC/DC控制模块 SG3525是一款专为驱动N沟道功率MOSFET设计的PWM控制器芯片(见图3)。其输出为推挽式,可以直接驱动MOS管;内部集成欠压锁定、软启动控制及过流保护功能。通过检测电路反馈至主控芯片以优化高频升压过程。 图3 SG3525主控芯片框图 3. DC/AC控制模块 TMS320F240是TI公司生产的高性能16位定点DSP处理器,具备强大的计算能力和丰富的外围接口(见图4),能够满足逆变系统在波形调整、脉宽调制以及故障保护等方面的需求。 图4 TMS320F240主控芯片框图 电压和电流检测电路 电网电压过零检测电路利用LV25P传感器将采集到的电网信号转换为与之相位一致的小幅值方波,随后经过双施密特反相器处理后送入DSP捕获端口实现锁相控制。 交流电流测量则通过CSM300LT闭环式霍尔效应传感器完成。该装置可以在电隔离条件下精确地测量出交流电流,并将其转换为电压信号输入到后续的调理电路中,进一步传输给DSP芯片进行处理(见图6)。 图5 电网电压过零检测电路 图6 交流电流检测电路
  • 光伏调控-PVarray_Grid_IncCondReg_PV_model_NoDiode_grid_22J...
    优质
    PVarray_Grid_IncCondReg_PV_model_NoDiode_grid是一款专为光伏系统设计的并网逆变器仿真模型,适用于研究和优化光伏阵列在不同光照条件下的电压调控与电网集成性能。 pv并网电压控制逆变器模型-PVarray_Grid_IncCondReg_PV_model_NoIdiode_grid_22Jan2013.mdl在电网电压为400V的情况下,可以改变输出的reactive power,并且太阳能板输出功率能够跟随太阳光照强度和温度变化。我的仿真结果记录在一个pdf文档中,第五页中间以后的部分是该模型的结果展示,前面部分则是另一个模型的仿真数据。需要注意的是,q控制部分目前尚未完全优化和完善,熟悉这部分内容的人一眼就能看出这一点。
  • MPC_LCL.slx__MPC___LCL滤波_
    优质
    本模型为基于模型预测控制(MPC)的并网逆变器系统,采用LCL滤波技术优化电网接入性能,适用于研究与教学。 新能源并网技术是当前电力系统发展的重要方向之一,并网逆变器作为核心设备备受关注,特别是LCL型并网逆变器因其优异的电气性能和稳定性在实际应用中得到广泛应用。 首先需要理解的是,并网逆变器的基本工作原理:它将可再生能源(如太阳能、风能等)产生的直流电转换为与电网同步的交流电。这不仅包括直流到交流的变换过程,还需要通过控制策略确保输出电流与电网电压的频率和相位一致,以实现平滑并网,并减少对电网造成的谐波污染。 LCL型并网逆变器采用了一种特殊的滤波网络结构,即包含串联电容、电感及负载。这种设计能够有效抑制电网侧的谐波干扰,提高系统的功率因数和效率,同时减少了对公共电网的影响。与传统的LC滤波相比,LCL滤波能更好地控制高次谐波,并支持更高的开关频率,从而减小逆变器的整体体积和重量。 接下来是MPC(模型预测控制)策略的应用,在并网逆变器中尤为关键。作为一种先进的控制方法,MPC通过建立系统模型来预测未来一段时间内的行为变化,并据此优化控制器的动作序列以最小化预设的性能指标。具体到LCL型并网逆变器中的应用,MPC能够实时计算出最优的开关状态配置,从而实现电流跟踪、电压稳定等关键控制目标。 在Simulink环境中,“MPC_LCL.slx”模型展示了如何设计和实施基于LCL滤波器的并网逆变器以及其上的MPC控制器。这个仿真环境可能包括了电流环路与电压环路的设计,同时提供了详细的算法实现细节如滚动优化窗口的选择、预测步长设定等参数调整方法。 通过深入研究“MPC_LCL.slx.r2016a”这样的模型设计和仿真结果分析,工程师可以更好地理解并掌握这一领域的关键技术,并提升新能源并网技术的效率及稳定性。
  • 《单相》源码.zip_单相__码__
    优质
    本资源为单相并网逆变器的源代码,适用于研究和开发人员。内容涵盖逆变器控制策略及程序实现,有助于深入理解逆变技术原理与应用实践。 这是基于2833的单相并网逆变器源程序。
  • 基于流反馈的LCL前馈控制
    优质
    本研究提出一种基于逆变器侧电流反馈的LCL型并网逆变器电网电压前馈控制策略,有效提升系统动态响应及稳定性。 本段落提出了一种针对LCL并网逆变器的电网电压前馈控制策略,在该策略下,通过在逆变器侧引入电流反馈环节来实现对LCL滤波器内电流的有效管理,并利用电网电压前馈技术有效减轻了谐波干扰。实验结果显示,此方法不仅提升了系统的稳定性和抗扰性能,同时确保了输出电压的质量。
  • Solar 3P3z 码 Solar 3P3z
    优质
    本产品为太阳能逆变器3P3z型号,并网设计优化,通过高效转换技术将太阳能转化为可直接并入电网的交流电,助力绿色能源普及。 TI官方提供的例程包括单相光伏并网逆变器的设计,其中包含了锁相环、电流闭环控制以及SPWM调制等功能。
  • 流内环PI调控.zip
    优质
    本资料探讨了一种针对并网逆变器优化设计的电流内环PI调节策略,旨在提升系统动态响应与稳态精度。 1. 逆变器的直流侧使用理想直流电压源,并采用IGBT搭建逆变器模型;2. 逆变器输出电压通过L滤波处理后直接连接到三相电压源;3. 使用电流PI控制生成三相参考电压,应用于SVPWM以产生六路开关脉冲来控制IGBT;4. 最终生成的输出为380V/50Hz的三相电压。压缩包中包含两个程序,分别可以在Matlab 2014a和Matlab 2016上运行。
  • LCL_Filter_Design.rar_LCL _LCL __LCL滤波
    优质
    本资源包提供LCL型逆变器的设计资料,专注于LCL并网逆变器及其滤波器的优化设计,适用于研究与开发领域。 LCL型滤波并网逆变器双环控制参数的设计与优化对工程实践具有明显的指导作用。