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方案概述:
我们基于DSP28335系统控制器设计了一种光伏逆变器解决方案,具备FPU浮点处理单元,提高了处理速度。采用新型MPPT算法进行分段控制,结合恒定电压法和修正的变步长电导增量法,实现最大功率点跟踪。采用“指针归零法”软件锁相方法,提高锁相速率。基于MATLAB提供MPPT建模,优化系统性能。实现高效的光伏逆变器设计,提高功率输出和能源利用效率。
我们基于DSP28335系统控制器设计了一种光伏逆变器解决方案。该系统控制器具备浮点处理单元FPU,可以同时执行定点和浮点运算,提高了约50%的处理速度。为了实现最大功率点跟踪(MPPT),我们采用了基于恒定电压法和修正的变步长电导增量法相结合的新型MPPT算法进行分段控制。
在开始阶段,我们采用步长较大的恒定电压法,以提高跟踪速度。当系统直流侧电压稳定在Uset附近时,恒定电压法阶段完成MPPT。当系统直流侧电压接近最大功率点(MPP)时,我们采用修正的变步长电导增量法,以提高跟踪精度。这样可以确保系统在最大功率点处近乎无振荡运行,实现了系统的最大功率点跟踪。
在软件设计方面,我们采用了一种新型的“指针归零法”软件锁相方法。在捕获输入电压信号过零点的中断内,直接将发正弦点的指针归零,以保证在输入电压信号过零时DSP发出的输出基准也正好过零,实现了相位同步。这种方法可以在保证Uref不产生畸变和低功耗情况下,大大提高锁相速率。
此外,我们还基于MATLAB提供了MPPT建模,使得分析和数据对比更加容易。通过全面了解MPPT算法调节过程和波形变化,我们可以更好地优化系统性能。
通过以上的解决方案,我们可以实现高效的光伏逆变器设计,提高系统的功率输出和能源利用效率。
在开始阶段,我们采用步长较大的恒定电压法,以提高跟踪速度。当系统直流侧电压稳定在Uset附近时,恒定电压法阶段完成MPPT。当系统直流侧电压接近最大功率点(MPP)时,我们采用修正的变步长电导增量法,以提高跟踪精度。这样可以确保系统在最大功率点处近乎无振荡运行,实现了系统的最大功率点跟踪。
在软件设计方面,我们采用了一种新型的“指针归零法”软件锁相方法。在捕获输入电压信号过零点的中断内,直接将发正弦点的指针归零,以保证在输入电压信号过零时DSP发出的输出基准也正好过零,实现了相位同步。这种方法可以在保证Uref不产生畸变和低功耗情况下,大大提高锁相速率。
此外,我们还基于MATLAB提供了MPPT建模,使得分析和数据对比更加容易。通过全面了解MPPT算法调节过程和波形变化,我们可以更好地优化系统性能。
通过以上的解决方案,我们可以实现高效的光伏逆变器设计,提高系统的功率输出和能源利用效率。
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