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基于模糊自整定PI双闭环控制的太阳能逆变电源的研制

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 00:30:47
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基于模糊自整定PI双闭环控制的太阳能逆变电源的研制【摘要】:在独立供电光伏发电系统中,逆变电源是系统中唯一一级能量变换装置,其效率的高低、可靠性的好坏将直接影响系统的性能和投资。本

【摘要】:在独立供电光伏发电系统中,逆变电源是系统中唯一一级能量变换装置,其效率的高低、可靠性的好坏将直接影响系统的性能和投资。 本文探讨了一套完整的光伏独立供电系统的设计方法,并重点研究了逆变电源的软硬件设计。 系统硬件部分主要包括光伏阵列、蓄电池、蓄电池充放电控制电路、推挽变换器、全桥逆变器、输出电压校正环节、SPWM信号的驱动等。光伏阵列的输出功率采用最大功率点跟踪控制策略,通过改变当前的阻抗情况来满足最大功率输出的要求。将蓄电池的24V直流电转变成220V交流电。功率开关器件采用VMOSFET管,它输入的直流电压转变成脉宽调制的交流电压,然后利用推挽变压器转换成310V直流电,最后由全桥变换器把高压直流逆变成所需的交流电,通过检测输出电压,将采样信号送入控制电路,并采用了高性能的DSP控制芯片TMS320F2812以实现SPWM信号的产生以及模糊控制算法等功能。分析和仿真结果相符,从而为逆变电源的软件研究打下了基础。 软件部分主要研究了模糊自整定PI双闭环控制算法。从逆变电源输出特性的理论分析入手,根据逆变电源的数学模型,建立了单相SPWM逆变电源完整的MATLAB仿真模型。为了获得高性能的逆变电源,依据所建立的数学模型和仿真模型,提出了新型的单相逆变电源的设计方案:模糊自整定PI双闭环控制设计方案。从大量的仿真结果中可以看出输出电压波形具有较低的总谐波畸变率(THD),同时还获得了良好的稳态和动态特性。 【关键词】:逆变电源 光伏 蓄电池 模糊控制
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TM464
【目录】:
  • 第1章 绪论8-13
  • 1.1 光电发展的背景8-9
  • 1.2 国内外研究现状9-12
  • 1.2.1 国外太阳能光电技术的发展状况9-11
  • 1.2.2 国内太阳能光电技术的发展状况11-12
  • 1.3 本文的研究目的及主要研究内容12-13
  • 第2章 光伏阵列13-22
  • 2.1 太阳能电池及其特性13-14
  • 2.2 光伏阵列的设计14-19
  • 2.2.1 设计原则和思路15-17
  • 2.2.2 光伏阵列尺寸的估算17-19
  • 2.3 最大功率点跟踪控制(MPPT)19-22
  • 第3章 蓄电池22-34
  • 3.1 蓄电池的基本概念与特性22-23
  • 3.2 铅酸蓄电池充放电原理23-24
  • 3.2.1 放电过程23
  • 3.2.2 充电过程23-24
  • 3.3 铅酸蓄电池的电性能24-28
  • 3.3.1 铅酸蓄电池的容量24-26
  • 3.3.2 铅酸蓄电池充放电特性26-27
  • 3.3.3 铅酸蓄电池内阻变化特性27-28
  • 3.4 铅酸蓄电池性能测量28-29
  • 3.4.1 铅酸蓄电池电参数的测量28
  • 3.4.2 剩余容量的测量方法28-29
  • 3.4.3 铅酸蓄电池寿命的测定29
  • 3.5 蓄电池的四阶动态模型29-31
  • 3.6 蓄电池的充电控制电路31-34
  • 第4章 逆变电路设计34-58
  • 4.1 电力电子开关器件及其应用34-35
  • 4.2 逆变的概念35-36
  • 4.3 SPWM逆变原理36-41
  • 4.4 逆变电路中死区的影响及其补偿41-42
  • 4.5 逆变主电路42
  • 4.6 DC/DC变换42-43
  • 4.7 推挽变压器的设计43-50
  • 4.7.1 概述43-44
  • 4.7.2 磁性材料44-45
  • 4.7.3 推挽变压器设计45-50
  • 4.8 DC/AC变换50
  • 4.9 全桥逆变电路功率开关管驱动电路50-52
  • 4.10 高性能逆变控制电路52-58
  • 4.10.1 TMS320F2812简介52
  • 4.10.2 TMS320F2812资源分配52-53
  • 4.10.3 单元电路的设计53-57
  • 4.10.4 逆变系统框架图57-58
  • 第5章 单相 SPWM逆变器仿真模型58-62
  • 5.1 电路模型58-59
  • 5.2 单相 SPWM逆变器仿真模型59-62
  • 第6章 模糊自整定 PI双闭环控制器设计62-76
  • 6.1 模糊控制的基本原理62-65
  • 6.2 模糊启整定PI双闭环控制设计方案65-70
  • 6.3 仿真研究70-76
  • 第7章 总结76-77
  • 7.1 工作总结76
  • 7.2 工作展望76-77
  • 参考文献77-79
  • 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文79-80
  • 致谢80


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