www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工業(yè)控制 > 工業(yè)控制
[導(dǎo)讀]摘要:級(jí)聯(lián)應(yīng)用的Buck和Boost變換器具有簡(jiǎn)單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍等優(yōu)點(diǎn),常用作直流微網(wǎng)光伏接口變換器。實(shí)際應(yīng)用中,需對(duì)其設(shè)計(jì)合適的控制策略以滿足直流微網(wǎng)運(yùn)行外特性要求,此外還需解決當(dāng)變換器工作在

摘要:級(jí)聯(lián)應(yīng)用的Buck和Boost變換器具有簡(jiǎn)單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍等優(yōu)點(diǎn),常用作直流微網(wǎng)光伏接口變換器。實(shí)際應(yīng)用中,需對(duì)其設(shè)計(jì)合適的控制策略以滿足直流微網(wǎng)運(yùn)行外特性要求,此外還需解決當(dāng)變換器工作在高效率的單管模式時(shí),升、降壓模態(tài)的平滑切換問(wèn)題。以Boost-Buck變換器為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)了一種控制策略實(shí)現(xiàn)外特性要求。同時(shí)分析了模態(tài)過(guò)渡問(wèn)題產(chǎn)生的原因,給出加入雙管降頻工作區(qū)間的解決方法。研制樣機(jī)對(duì)控制策略進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明所提出的控制策略能實(shí)現(xiàn)變換器的高效率和平滑運(yùn)行,滿足直流總線供電系統(tǒng)控制要求。
關(guān)鍵詞:變換器;光伏接口;直流微網(wǎng);控制策略

1 引言
   
作為太陽(yáng)能利用主要方式之一,光伏發(fā)電已受到越來(lái)越多的關(guān)注。針對(duì)光伏逆變器以單機(jī)電源方式接入電網(wǎng)產(chǎn)生的控制困難、成本高等問(wèn)題,分布式供電系統(tǒng)(微電網(wǎng))得到了廣泛研究。分布式直流供電系統(tǒng)(直流微網(wǎng))由于可實(shí)現(xiàn)能量的高效利用,降低系統(tǒng)成本和保證供電可靠性,其研究得到了重視。作為光伏發(fā)電對(duì)直流微網(wǎng)的接口電路,其控制上具有一定特殊性。首先,太陽(yáng)能作為單方向輸出電能模塊,要接入直流微網(wǎng),就必須要求接口電路滿足最大功率跟蹤控制和下垂控制特性要求。若微網(wǎng)電能不足,光伏電池能以最大功率輸出;若微網(wǎng)電能過(guò)剩,光伏電池輸出要能支撐母線電壓。其次,直流微網(wǎng)接口電路無(wú)需逆變;微網(wǎng)本身一般對(duì)大電網(wǎng)隔離,可降低隔離要求,相應(yīng)提高變換器效率將是研究的另一重點(diǎn)。
    級(jí)聯(lián)應(yīng)用基本Buck和Boost變換器,即雙管Buck-Boost和Boost-Buck電路滿足簡(jiǎn)單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍的要求,是光伏接口變換器的優(yōu)選拓?fù)?。兩拓?fù)渚袃蓚€(gè)開(kāi)關(guān)管,工作方式有多種選擇。其中,單管工作模式,即在同一時(shí)刻只有一個(gè)開(kāi)關(guān)管處于高頻工作狀態(tài)的模式能顯著減小變換器損耗,是合適高效的工作方式。但在使用單管模式時(shí)會(huì)出現(xiàn)升、降壓模態(tài)平滑過(guò)渡問(wèn)題。
    Boost-Buck電路較雙管Buck-Boost電路還有輸入輸出電流連續(xù),利于減小濾波電容的優(yōu)勢(shì),此處選擇前者作為直流微網(wǎng)光伏接口變換器展開(kāi)控制策略研究。先給出接口變換器外特性要求并設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制策略。接著介紹Boost-Buck電路,給出單管工作調(diào)制策略,并分析升降壓切換問(wèn)題的原因,提出解決方案。搭建樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果證明了該控制策略的有效性。

2 光伏接口變換器的外特性及實(shí)現(xiàn)
   
圖1為光伏接口單元外特性要求,根據(jù)直流微網(wǎng)的能量管理要求,光伏接口電路外特性需分成最大功率跟蹤區(qū)和電壓調(diào)整區(qū),光伏接口電路要能在這兩個(gè)外特性區(qū)間切換,根據(jù)能量管理需求決定控制變換器工作狀態(tài)。圖中,Kss為電壓調(diào)整區(qū)輸出電壓下垂斜率。


    要滿足圖1所示的光伏接口電路外特性要求,變換器處理的能量應(yīng)在輸入、輸出功率值中取較小值,即變換器控制量需要分別從輸入側(cè)和輸出側(cè)產(chǎn)生,進(jìn)行取小。


    為實(shí)現(xiàn)圖1輸出特性,設(shè)計(jì)光伏接口變換器控制框圖,如圖2所示。圖中,uc為調(diào)節(jié)器輸出,um為調(diào)制波,d為占空比,Upv_r,Uo_r,Io _r分別為輸入電壓、輸出電壓、電流的參考值。共需要采樣4個(gè)量:輸入電壓Upv_r、輸入電流Ipv、輸出電壓Uo及輸出電流Io。Upv與Ipv主要用于實(shí)現(xiàn)MPPT控制,Uo用于實(shí)現(xiàn)母線支撐控制,Io用于限流,共3個(gè)調(diào)節(jié)器:Gc1(s),Gc2(s)和Gc3(s)。3個(gè)值取小不會(huì)同時(shí)工作,分別實(shí)現(xiàn)前述兩種工作狀態(tài)。

3 Boost-Buck光伏接口變換器控制策略
3.1 Boost-Buck光伏接口變換器
   
Boost-Buck光伏接口變換器結(jié)構(gòu)如圖3所示。Upv為光伏陣列輸出電壓;Uo為變換器輸出電壓;L1,L2為輸入、輸出電感;C1為中間電容,C2為輸出電容。記Boost,Buck開(kāi)關(guān)管占空比分別為d1,d2。


3.2 單管調(diào)制策略
   
為簡(jiǎn)化控制策略,降低開(kāi)關(guān)損耗,Boost-Buck變換器宜采用單管工作模式。Upv<Uo,電路處于升壓模式,此時(shí)d1為0~1,d2=1;Upv> Uo,電路處于降壓模式,d1=0,d2在0~1間調(diào)節(jié)。


    實(shí)現(xiàn)Boost-Buck變換器單管模式調(diào)制策略如圖4所示。調(diào)制偏移量K與三角波峰值相等。Boost和Buck模式共用調(diào)節(jié)器,將Boost功率管的調(diào)制波上移K后作為Buck的調(diào)制波,簡(jiǎn)化調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)的同時(shí)保證了單管工作。
3.3 模態(tài)過(guò)渡問(wèn)題
   
實(shí)際中,任何開(kāi)關(guān)器件通、斷都存在一定延時(shí),這些都會(huì)影響實(shí)際占空比,如圖5a所示。uds為MOSFET開(kāi)關(guān)管兩端電壓,Ts為開(kāi)關(guān)周期,T1,T2為開(kāi)通延時(shí)和關(guān)斷延時(shí);圖5b為開(kāi)關(guān)延遲對(duì)實(shí)際占空比的影響。理論上Uo/Upv與d1,d2的關(guān)系如圖中虛線所示,但由于圖5a所示的開(kāi)關(guān)延遲,實(shí)際情況如實(shí)線所示??梢?jiàn),Upv連續(xù)變化時(shí),占空比并不能總跟隨連續(xù)變化。據(jù)此不難理解模式切換時(shí)出現(xiàn)的輸出電壓瞬變問(wèn)題。


    尤其當(dāng)Upv在Uo附近波動(dòng)時(shí),變換器在Buck和Boost模式間來(lái)回切換,引起輸出較大脈動(dòng)。不僅會(huì)產(chǎn)生低頻振蕩,引起噪聲,同時(shí),接近于0或1的占空比會(huì)引起開(kāi)關(guān)管不完全開(kāi)通或關(guān)斷,增加開(kāi)關(guān)損耗。不僅對(duì)驅(qū)動(dòng)電路提出很高要求,也增加了電路不可靠工作的因素。
3.4 過(guò)渡區(qū)域的平滑切換
   
為保證全范圍外特性實(shí)現(xiàn),兼顧高效要求,此處設(shè)計(jì)在Upv與Uo接近的區(qū)間,設(shè)置一段V1和V2同時(shí)高頻工作的區(qū)間,如圖6所示。


    U1,U1-△U,Ur,Ur+△U分別為模態(tài)轉(zhuǎn)換的閾值。Upv在區(qū)間外時(shí),變換器處于單管工作狀態(tài),開(kāi)關(guān)頻率為fh;Upv在設(shè)定區(qū)間內(nèi),兩開(kāi)關(guān)管同時(shí)高頻工作,為減小損耗,使兩者開(kāi)關(guān)頻率均降低為f1。進(jìn)出雙管工作區(qū)間時(shí)加入滯環(huán),防止模式來(lái)回切換。為簡(jiǎn)化控制,雙管模式下,固定d1,只調(diào)節(jié)d2完成控制要求。對(duì)于U1,Ur和△U值的取定,綜合考慮將整個(gè)過(guò)程中d1和d2的極值設(shè)置在合理范圍內(nèi)。程序控制框圖如圖7所示。



4 實(shí)驗(yàn)研究
   
為驗(yàn)證前述控制策略有效性,搭建變換器樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。變換器的額定功率Po=3 kW,輸入電壓Upv為200~550 V,Uo=380 V,單管工作頻率Fh=50 kHz,雙管工作頻率f1=25 kHz。輸入電感L1=360μH,輸出電感L2=680μH;中間電容C1=3μF,輸出電容C2=1.8μF。采用TMS3 20LF2407型DSP進(jìn)行數(shù)字控制,實(shí)現(xiàn)V1,V2驅(qū)動(dòng)信號(hào)輸出。


    Upv由240V升至430V時(shí),Uo波形如圖8a所示。電壓變化期間Buck開(kāi)關(guān)管V2和Boost開(kāi)關(guān)管V1驅(qū)動(dòng)波形(UgV2和ugV1)從圖8b依次變化到8c。由實(shí)驗(yàn)波形可見(jiàn),采用的調(diào)制策略實(shí)現(xiàn)了從Boost模式到雙管工作模式再到Buck模式的快速響應(yīng)和平滑切換。
    用功率分析儀測(cè)試了典型情況下的效率曲線,如圖8d所示。最高效率為98.5%,最低效率為95.3%。整體效率較高。

5 結(jié)論
   
此處針對(duì)光伏對(duì)直流微網(wǎng)接口變換器的兩個(gè)要求:滿足一定的外特性以及能夠高效、平滑的工作展開(kāi)分析。針對(duì)外特性要求,設(shè)計(jì)了基于功率匹配、參考取小的控制方案;對(duì)使用單管工作產(chǎn)生的升降壓模式切換問(wèn)題,給出加入雙管降頻區(qū)間的解決策略。實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明所采用的控制策略簡(jiǎn)單有效,實(shí)現(xiàn)了變換器高效率和平滑的運(yùn)行,滿足直流總線供電系統(tǒng)控制要求。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

分析了1 000 MW超超臨界直流鍋爐汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中轉(zhuǎn)速振蕩的原因 ,并從實(shí)用角度分析了轉(zhuǎn)速振蕩可采取的主要控制策略 。以某電廠機(jī)組特殊工況為例 ,介紹了如何采用控制策略解決轉(zhuǎn)速振蕩問(wèn)題。所提控制策略對(duì)電廠汽...

關(guān)鍵字: 超超臨界 汽動(dòng)引風(fēng)機(jī) 轉(zhuǎn)速振蕩 原因分析 案例分析 控制策略

在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代,汽車不再僅僅是一種交通工具,更是一個(gè)移動(dòng)的智能空間。隨著人們對(duì)汽車電子設(shè)備依賴程度的不斷提高,車內(nèi) USB 接口的重要性也日益凸顯。從最初單純?yōu)槭謾C(jī)充電,到如今支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸、連接各種智能設(shè)備,USB 接...

關(guān)鍵字: 接口 數(shù)據(jù)傳輸 汽車供電

根據(jù)Semico Research的預(yù)測(cè),到2025年RISC-V芯片出貨量將達(dá)到624億顆,覆蓋計(jì)算、消費(fèi)電子和工業(yè)等領(lǐng)域。而在這其中,RISC-V MCU是整個(gè)RISC-V生態(tài)的基本盤(pán),以高質(zhì)量、應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的解決方案為...

關(guān)鍵字: 青稞 RISC-V 沁恒 接口 MCU

Bourns? PF-PVC150R 系列具備提升的電壓與電流額定值,符合 UL 248-19 標(biāo)準(zhǔn)中的 gPV 保護(hù)規(guī)范

關(guān)鍵字: 電力保險(xiǎn)絲 光伏 逆變器

闡述了催化還原SCR脫硝反應(yīng)基本原理 ,分析了氨逃逸導(dǎo)致空預(yù)器堵灰的原因 。針對(duì)SCR系統(tǒng)氨逃逸率高及由此引 發(fā)的空預(yù)器堵灰的影響因素 , 結(jié)合電廠機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況 ,提出降低氨逃逸率及防止空預(yù)器堵灰的措施 , 可為燃煤...

關(guān)鍵字: SCR脫硝系統(tǒng) 氨逃逸率 空預(yù)器 堵塞 控制策略

上海 2025年6月13日 /美通社/ -- 6月12日,在SNEC上海光伏展覽會(huì)上,螞蟻數(shù)科與協(xié)鑫能科共同宣布成立新公司"螞蟻鑫能",通過(guò)深度融合螞蟻...

關(guān)鍵字: 智能化 AI 光伏 電力
關(guān)閉