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2kw光伏電源監(jiān)控與信息傳輸完稿畢業(yè)論文(完整版)

2025-07-30 18:49上一頁面

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【正文】 216。 它綜合了互感器和分流器的所有優(yōu)點。端:電源15V。 圖35 續(xù)流二極管D本電路功率器件選擇IGBT,IGBT是用雙極型晶體管與MOSFET組成的達林頓結(jié)構(gòu),相當于一個由MOSFET驅(qū)動的厚基區(qū)PNP晶體管。所選擇的IGBT模塊滿足設計要求。即:③Lc即為臨界電感值在本電路中,選擇開關(guān)管工作頻率,常選擇工作頻率20KHZ左右,以避開音頻噪聲,同時防止開關(guān)頻率過大,開關(guān)損耗加大,效率減小。通過此驅(qū)動電路保證IGBT的可靠開通與關(guān)閉在實時檢測部分當中,控制器設置為定時器觸發(fā)A/D采集方式,其程序流程圖如圖316所示:開始A/D,定時器初始化定時時間到A/D采集 圖316 A/D采樣流程圖在采樣部分中,采樣頻率是一個很重要的控制參量,從信號保真和控制性能角度看變換器系統(tǒng)的采樣頻率越高越好。當蓄電池電壓 Ub55時,恒壓充電方式,此時黃色二極管發(fā)光。增大Kp,再次令設定值產(chǎn)生一個小的階躍變化,觀察控制量的響應。②DSP的MISO和單片機的MISO相連。SN75LBC184[3]的主要特性如下:216。 芯片內(nèi)部設計了限斜率驅(qū)動,使輸出信號邊沿不會過陡,使傳輸線上不會產(chǎn)生過多的高頻分量,從而有效扼制電磁干擾。這就為整個系統(tǒng)的通信可靠奠定了基礎(chǔ)。TC35i是西門子公司推出的新代無線通信GSM模塊。如圖42所示: 圖42 單片機和GSM模塊的硬件連接:符號描述地址位地址及符號MSB LSB復位值S2CON串口2控制寄存器9AHS2SM0S2SM1S2SM2S2RENS2TB8S2RB8S2TIS2RI00000000BS2BUF數(shù)據(jù)緩沖寄存器9BHxxxxxxxxBBRT獨立波特率發(fā)生器9CH00000000BAUXR輔助寄存器8EHT0x12T1x12UART_M0x6BRTRS2SMODBRTx12EXTRAMS1BRS00000000BIE中斷允許寄存器A8HEAELVDEADCESET1EX1ET0EX000000000BIE2中斷允許寄存器2AFHESPIES2xxxxxx00BIP2優(yōu)先級控制寄存器低位B5HPSPIPS2x0000000BIP2H優(yōu)先級寄存器高位B6HPSPIHPS2H00000000BAUXR1輔助寄存器1A2HPCA_P4SPI_P4S2_P4GF2ADRJ_DPSx00000x0B 表 串口2相關(guān)關(guān)寄存器 在使用串口2時按以下步驟進行:①.設置串口2的工作模式,S2CON寄存器中的S2SM0和S2SM1兩位決定了串口2的4種工作模式②設置串口2的波特率相應的寄存器和位:BRT獨立波特率發(fā)生器寄存器,BRTx12位,S2SMOD位③啟動獨立波特率發(fā)生器,讓BRTR位為1,BRT獨立波特率發(fā)生器寄存器就立即開始計數(shù)。04/08/17,22:24:32+02:短信息發(fā)送的時間。 輸入電流:3 x 32 Arms216。 通過對該控制電路的MATLAB仿真,將電路中各點數(shù)據(jù)進行比較,表明該電路精確性高,穩(wěn)定性強。2008[4].[3]王長貴,王斯成. 太陽能光伏發(fā)電實用技術(shù)[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,2005 年.[4]Arai J., Iba K., Funabashi T., Nakanishi Y., Koyanagi K., Yokoyama R. PowerElectronics and Its Application to Renewable Energy in Japan. IEEE Circuits andSystems Magazine. 2008:52~66[5]周霖、劉建存、張山,DSP控制工程應用[M].北京::283290[6]林渭勛,現(xiàn)代電力電子技術(shù)[M]. 北京::5475[7]TMS320F2803x(PiccoloTM) MCUs[X].TEXAS INSTRUMENT CO.,.[8]馮垛生,張淼,趙慧,[M]. 北京::153163[22][X].REGATRON CO.,[3]嵇保健,陳新,D C/D C變換器數(shù)字P I D控制方法研究[A].致謝在曲阜師范大學讀書并即將畢業(yè)之際,首先要感謝我的導師王化建老師,感謝他對我在大學期間進行的悉心指導和孜孜不倦的教誨,感謝他對我以后在光伏研究的發(fā)展指明了前進的方向,后來發(fā)現(xiàn)我對這個方向很感興趣,感謝老師在我的研究當中對我的莫大鼓勵,老師嚴謹求實的治學態(tài)度、勤奮踏實的工作精神激勵著我在未來道路上奮力拼搏。衷心感謝新能源研究所的游玲玲師姐,在我對電力電子零基礎(chǔ)的情況下,游玲玲師姐不顧科研工作繁忙,為我細心講解電路變換知識,為我在電力電子方面的研究奠定了良好的基礎(chǔ)。 系統(tǒng)的功率的損耗,隨著軟開關(guān)技術(shù)的發(fā)展,將先進的電源變換技術(shù)應用于光伏電源變換,必將進一步提高電源的工作效率。 輸出電壓范圍:0 – 200 VDC216。5 實驗分析BUCK電路的MATLAB仿真圖如圖51所示:圖51 BUCK電路的MATLAB仿真對于電路的分析,由于電路的額定輸出為48V,此時電路運行于額定工作狀態(tài),此時可通過MATLAB仿真,當輸入電壓設定為該光伏輸入的最高電壓110V時,此時占空比設定為:。 在對GSM模塊的設置當中,單片機向GSM發(fā)送的數(shù)據(jù)均是以字符形式發(fā)送。可以快速、安全、可靠地實現(xiàn)系統(tǒng)方案中的數(shù)據(jù)、語音傳輸、短消息服務(Short Message Service)和傳真??紤]到線路的特殊情況(如某一節(jié)點的RS485芯片被擊穿短路),為防止總線中其他分機的通信受到影響,在 SN75LBC184的信號輸出端串聯(lián)了2個20 Ω的電阻R1和R2,這樣本機的硬件故障就不會使整個總線的通信受到影響?;驹頌椋寒攩纹瑱C =0時,光電耦合器的發(fā)光二極管發(fā)光,光敏三極管導通,輸出高電壓(+5 V),選中RS485接口芯片的DE端,允許發(fā)送。216。④DSP的CS和單片機的CS線相連。直到被控量的響應出現(xiàn)震蕩現(xiàn)象。蓄電池電壓Ub,蓄電池已滿,停止充電,紅色二極管亮。所以選擇采樣周期應該采取折中的方法選擇最佳的采樣周期[3]。由于本系統(tǒng)為2KW,額定電壓為48V,因此,等效電阻的大小為:RL=因此L=() =.[26]。結(jié)合圖38 BUCK電路各點波形圖所示:iCILUdUoUdt2t1tttiCiVTi2i1iLuLuVTugttt圖38 BUCK電路各點波形圖當IGBT處于導通狀態(tài)時,此時電路的等效拓撲結(jié)構(gòu)如圖39所示:uo圖39 IGBT導通時電路拓撲結(jié)構(gòu)由于電路工作頻率很高,一個周期內(nèi)和基本維持不變,可視為恒定值。是它集合了雙極型晶體管與MOSFET的優(yōu)點,具有開關(guān)速度快,電流驅(qū)動功率大,導通壓降小等優(yōu)點。CSM300LT +M IP被測電流+15VGND15VOUT圖33 霍爾電流傳感器當原邊導線經(jīng)過電流傳感器時,原邊電流IP會產(chǎn)生磁力線,原邊磁力線集中在磁芯氣隙周圍,內(nèi)置在磁芯氣隙中的霍爾電片可產(chǎn)生和原邊磁力線成正比的,大小僅為幾毫伏的感應電壓,通過后續(xù)電子電路可把這個微小的信號轉(zhuǎn)變成副邊電流IS,并存在以下關(guān)系式:IS* NS= IP*NP其中,IS—副邊電流;IP—原邊電流;NP—原邊線圈匝數(shù);NS—副邊線圈匝數(shù);NP/NS—匝數(shù)比,一般取NP=1。 可以檢測交流、直流和瞬態(tài)峰值。 12/14路ePWM輸出216。加大,只能減小靜差,并不能完全消除靜差積分時間常數(shù)積分控制環(huán)節(jié)的加入通常使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降;太小,系統(tǒng)將不穩(wěn)定。本系統(tǒng)中的充電方式(1) 當太陽能電池板陣列輸出能量不足以提供蓄電池在當前充電情況下充電所需能量,此時采用最大功率點跟蹤方式,陣列輸出的能量全部由蓄電池收納。恒流充電是在充電過程中充電電流不變,隨著蓄電池電壓的變化要進行電流調(diào)整,使充電電流不變,充電電壓和充電電流的關(guān)系如圖27所示,但是不足之處是,蓄電池開始充電電流偏小,在充電后期充電電流偏大,充電電壓高,特別是在充電后期,析出氣體多,對蓄電池極板沖擊大,能耗高。在系統(tǒng)研發(fā)過程中,對蓄電池進行合理的充放電和保護[16]將大大延長蓄電池的使用壽命。其具體的控制算法如圖 24 所示。在對最大功率跟蹤的研究[15]當中,主要有以下幾種方案:I、固定電壓跟蹤法。第五章介紹了該通信用電源的實驗結(jié)果分析。通過對RS485傳輸方式的分析,設計了一個具有保護功能,抗干擾性強的硬件電路,并通過軟件設計實現(xiàn)了信息傳輸。(4)、可以實現(xiàn)復雜的控制算法,并且很容易改變參數(shù),適應不同的控制要求。幾十年來,各國圍繞著降低太陽能光伏發(fā)電成本的各種研究開發(fā)工作取得了
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