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基于TMS320F2812的光伏发电系统设计与实现毕业设计论文 基于TMS320F2812的光伏发电系统设计与实现毕业设计论文

格式:word 上传:2022-06-25 19:53:37

《基于TMS320F2812的光伏发电系统设计与实现毕业设计论文》修改意见稿

1、“.....本论文采用脉宽调制方式,通过控制开关器件的导通和关断时间,实现能量从并网逆变器向电网传递,达到输出功率因数为的目的。图系统主电路的拓扑结构控制电路的设计本文前级控制部分采用了扰动观察法,在光伏组件正常工作时,以微小电压波动不断扰动光伏组件输出电压,在输出电压变化的同时,检测输出功率变化的方向,从而确定下步扰动方向,决定下步输出电压参考值的大小。而后通过三角波比较法实现控制。后级控制部分采用了电压电流双环控制电路。外环电压环是理想输出电压,采样到的输出电压与参考电压比较作为调节器的输入。由于电感电流等于滤波电容电流和负载电流之和,所以取电感电流反馈,这种反馈能使系统有很强的动态响应和负载适应能力。同时电感电流反馈直接反映了管上电流的变化,使得该方案具与有快速的限流保护能力......”

2、“.....使用来产生信号。的信号的产生过程是为了产生信号,使用个定时器来重复的周期,用个比较寄存器来存放调制值。定时器计数器的值不断地与比较寄存器的值进行比较,当两值匹配时,相关输出产生从低到高或从高到低的变化。当第二次匹配产生或周期结束时,相关引脚会产生另个变化从高到低或从低到高。输出信号的变化时间由比较寄存器的值决定。这个过程在每个定时器周期按照比较寄存器不同的值重复,这样便产生了信号。的介绍控制电路的核心器件采用美国公司的简称。这是公司推出位定点芯片,它不但运行速度高,处理功能强大,并且具有丰富的片内外围设备,便于接口和模块化设计,其性价比极高。它既具有数字信号处理能力,又具有强大的事件管理能力和嵌入式控制功能,特别适用于有大批量数据处理的测控场合。选用符合本系统的要求......”

3、“.....每个事件管理器均包括如下资源两个位通用定时器个位的脉宽调制通道,可以实现三相反相器控制的中心或边缘校正可编程死区功能对外部事件进行定时捕获的个捕获单元片内光电编码器接口电路及中断电路等。内核包括位中央算术逻辑单元,位位和位位的乘且累加操作,个辅助寄存器哈佛总线结构,四级流水线快速中断响应和处理能力统寻址模式,的程序数据寻址空间高效的代码转换功能,支持以及汇编语言丰富的片内存储器,包括位的存储器位的型只读存储器两块位的单口随机存储器和块位的单口随机存储器两块位单口随机存储器和位根只读存储器片外可扩展高达的存储容量,有编程等待状态读写信号选通时序可编程及个独立的片选信号内置转换器具有个模拟输入通道。转换器具有自动排序功能......”

4、“.....双排序器可在对立模式下工作,也可以级联后组成最多可选择个通道的模式,可通过编程来选择需要转换的通道。可通过软件和外部引脚多个触发源触发启动转换器最快转换时间。多达个独立可编程复用的通用引脚位的模数转换模块,模数转换模块单路转换时间,单个的转换时间串行通信模块,包括串行外设接口两个接口模块增强的接口模块多通道缓冲模块功能强大的外部中断扩展模块,可支持个外部中断。数字调节器的设计数字算法数字控制是用计算机实现控制,即把模拟控制规律数字化。对于连续控制,用时间域来表示,其控制表达式为式中调节器输出量给定值与反馈值的误差比例系数积分时间也可以写成式中比例系数积分系数,计算机控制是种采样控制......”

5、“.....如积分项可以用矩形代替或梯形合式代替。只要采样周期取得足够小,这种逼近可以相当精确,其表达式如下同样算式也可以写成其中积分时间的物理意义对输入进行累计,达到比例作用大小所需时间。越小,积分越强,反之越大,积分作用越弱。积分有利于提高精度,但对稳定性有影响。下面递推算式。第时刻算式为。本文对单相光伏并网发电系统进行的设计还处于实验仿真阶段,展望以后的工作,希望在以下几个方面取的进步的发展进步完善控制策略,优化程序设计,提高并网的可靠性。设计三相光伏并网发电系统。本文设计的是单相光伏并网发电系统,而实际中的电网是三相电,如何把单相光伏发电系统中的控制策略和软硬件设计应用到三相中,将是以后研究的重点......”

6、“.....本文所设计的仅仅进行了初步的实验仿真,应在实验室进行软硬件设计,最终的目的是要将光伏并网发电系统产品化,带来社会效益。参考文献赵争鸣等编著太阳能光伏发电及其应用北京科学出版社,沈辉,曾祖勤太阳能光伏发电技术北京化学工业出版社,司传涛,周林,张有玉,刘强,冯玉光伏阵列输出特性与控制仿真研究华东电力廖志凌太阳能独立光伏发电系统关键技术研究南京南京航空航天大学,谢萍,刘永强,马士超,黄俊彦光伏系统并网逆变器控制策略智能电网与智能电器刘凤君正弦波逆变器北京科学出版社,苏建徽,余世杰,赵为等硅太阳电池工程用数学模型太阳能学报袁路路,苏海滨,武东辉等基于模糊理论的光伏发电最大功率点跟踪控制策略研究电力学报贝斯特锁相环设计仿真与应用第五版版李永明译北京清华大学出版社,张承慧......”

7、“.....等基于输出电流控制的光伏并网逆变电源电工技术学报王长贵,王斯成太阳能光伏发电实用技术北京化学工业出版社,苏奎峰,吕强,耿庆锋等原理与开发北京电子工业出版社,,张卫宁编译系列的与外设上清华大学出版社,尹勇,欧光军,关荣锋集成开发环境开发指南北京北京航空航天大学出版社,杨树兴,李擎等编著计算机控制系统北京机械工业出版社,式减式则有则递推算式为其中在按式编写算式程序时,可以根据预先确定的的值,计算出的值,并将其存入内存中固定的存储单元,并设置初始值。在式表示的算式中,控制作用的比例积分部分是相互独立的,因此不仅易于理解......”

8、“.....数字调节器参数整定整定即调节参数,选择采样周期,使得控制系统的性能指标达到要求。整定方法有两类理论计算和工程整定方法。理论计算要求已知各个环节的传递函数,计算比较繁琐工程整定法是在实验和经验中总结出来的方法,简单方便,工程实际中广泛采用。下面介绍工程中常用的试凑法和扩充临界比例法。试凑法试凑法是通过模拟或闭环运行如果允许的话观察系统的响应曲线,反复试凑参数,以达到满意的响应,从而确定参数。增大比例系数,般将加大系统的响应,在有静差的情况下有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调,并产生振荡,使稳定性变差。增大将减慢消除静差的过程,但有利于减小超调,减小振荡。在试凑时,可参考以上规律,对参数实行先比例后积分的整定步骤。将比例系数由小变大,并观察相应的系统响应......”

9、“.....如果系统没有静差或静差已小到许可范围内,并且响应曲线已属满意,那么只需用比例调节器即可,比例系数可由此确定。如果系统的静差不能满足设计要求,则须在比例调节的基础上加入积分环节。整定时首先置积分时间为较大值,并将经第步整定得到的比例系数略微缩小如缩小为原值的,然后减小积分时间,使在保持系统良好动态性能的情况下,静差得到消除。在此过程中,可根据响应曲线的好坏反复改变比例系数与积分时间,以得到较好的控制效果。调节器的参数可以有各种不同的搭配,用不同的整定参数有可能得到同样的控制效果,只要被控过程主要指标已达到设计要求即可。扩充临界比例法首先,将调节器选纯比例调节器,形成闭环,改变比例系数,是系统对阶跃输入的响应达到临界振荡状态,将这时的比例系统记为,临界振荡的周期记为......”

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