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  1. 3kW光伏并网逆变器硬件设计

  2. 在世界电能需求不断增长的今天,光伏发电技 术日益受到重视。光伏发电系统主要有独立运行模 式和并网发电模式两种。后者与前者相比,省掉了体 积大,价格高,不易维护的蓄电池,具有造价低,输出 电能稳定的优点,因而市场前景更为广阔。作为并网 发电系统中的重要环节,光伏并网逆变器实现了光 伏阵列最大功率点跟踪,并通过控制算法将电能送 入电网,使逆变器向电网传送的功率与光伏阵列所 发出的最大功率相平衡。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-05-10
    • 文件大小:228kb
    • 提供者:zpckenneth
  1. 太阳能发电逆变器设计资料

  2. 太阳能发电逆变器设计资料,摘要:光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势。根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2008-10-11
    • 文件大小:243kb
    • 提供者:lai_dlin
  1. TI微型光伏逆变器源代码

  2. 此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网太阳能微型逆变器。太阳能微型逆变器是太阳能行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于太阳能微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-04-13
    • 文件大小:26kb
    • 提供者:lemonb
  1. 和平电气 变频器样本.pdf

  2. 和平电气 变频器样本pdf,和平电气 变频器样本HPVFV主要特点与性能 HPVF∨ 矢量控制变频器 主要特点 ●利用高性能的数字信号处理器,通过优化的控制算法,可以为复杂传动系统提供高速、柔性、安全的掉制。特别适合低转运、高 扭矩的场合应用 介绍 ●不仅包含控制,还实现了F○C磁场定向矢量控制、无感矢量控制功能(该功能可以有效的改蔷速度随着负载变化的问 HPVFV变频器专门为精确调速而设计;性能优异,稳定可靠。以大功率喻出、使用便利、安全性高,作为产品追求的目标 题〕通过转差补偿功能达到节能。
  3. 所属分类:其它

  1. 最大功率跟踪逆变器的设计与实现

  2. 为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-31
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:weixin_38631049
  1. 一种最大功率跟踪逆变器的设计与实现

  2. 根据市场趋势,逆变器的选型安装越来越倾向于小型化、智能化、模块化等方向发展,其控制电路主要采用数字控制,系统的安全性,可靠性以及扩展性,同时将各个完善的保护电路考虑其中。因此,这里提出一种基于IR2101的最大功率跟踪逆变器设计方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:69kb
    • 提供者:weixin_38686245
  1. 500W光伏并网逆变器设计

  2. 光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势。根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:91kb
    • 提供者:weixin_38701725
  1. 基于MSP430F169的模拟装置

  2. 引言   目前,煤炭、石油等能源正走向枯竭,且环境污染问题也日益严重,新能源和可再生能源的利用已经成为世界各国的燃眉之急。作为一种无污染的可再生能源,太阳能越来越受到人们的青睐。太阳能光伏并网发电产业迅速发展对人们提出的可持续发展有重大的意义。本设计利用锁相环倍频、比较器过零触发和MSP430F169单片机DA产生与输入信号同频同相且幅值可控的正弦波,作为DA-AC电路的输入参考信号,其中DA-AC电路采用D类功放中自激反馈模型,利用负反馈的自激振荡产生正弦波脉宽调制(SPWM)波,通过硬件
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:200kb
    • 提供者:weixin_38538021
  1. 基于MSP430F169的光伏并网发电模拟装置

  2. 本设计利用锁相环倍频、比较器过零触发和MSP430F169单片机DA产生与输入信号同频同相且幅值可控的正弦波,作为DA-AC电路的输入参考信号,其中DA-AC电路采用D类功放中自激反馈模型,利用负反馈的自激振荡产生正弦波脉宽调制(SPWM)波,通过硬件之间的配合,实现了逆变电压输出及最大功率、同频同相的跟踪。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:188kb
    • 提供者:weixin_38686231
  1. 基于模糊控制MPPT的单相光伏并网发电系统

  2. 采用模糊控制算法实现光伏阵列最大功率点跟踪,利用软件锁相技术完成逆变器输出电流与电网电压的频率和相位同步。实验结果表明,该系统的设计能满足并网要求,而且模糊控制可有效消除最大功率点振荡现象。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:298kb
    • 提供者:weixin_38690407
  1. 最大功率跟踪逆变器的设计与实现

  2. 为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:361kb
    • 提供者:weixin_38581447
  1. DSP中的TI 推出首款浮点数字信号控制器

  2. TI 推出业界首款浮点数字信号控制器 (DSC)——TMS320F2833x,该控制器能够以 150 MHz 频率提供每秒 3 亿次浮点运算 (MFLOPS),可帮助工业控制设计人员简化软件开发,增强系统性能,提高节能效率,因此能够使太阳能逆变器提高太阳能板的能量转换效率,改善变速交流 (AC) 驱动的功率与性能,增强汽车雷达应用的性能。   马达控制与可替换能源将进一步提高效率与性能   目前,全球领先的太阳能逆变器制造商大都采用 TI 的 DSC,以最大功率点跟踪 (MPPT) 算法以及不同
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-02
    • 文件大小:94kb
    • 提供者:weixin_38643307
  1. 基于DSP光伏并网发电系统的逆变器设计

  2. 并网发电系统是太阳能光伏系统的发展趋势,针对光伏并网发电系统的典型特点,设计了5 kW额定功率级的光伏逆变器。采用TMS320F240为DSP核心,构成了DC-DC、DC-AC的两级式并网逆变器。通过串联多晶硅光伏电池阵列进行实验,可以实现最大功率点的跟踪,以及对反孤岛效应的控制功能。结果表明,采取基于DSP的电流跟踪控制策略,正弦电流的基波分量约占输出电流总量的99.6%,实现了与电网电压的同频率同相位。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-28
    • 文件大小:910kb
    • 提供者:weixin_38714641
  1. 基于DSP和FPGA的光伏并网控制器设计与实现

  2. 提出一种DSP和现场可编程门阵列(FPGA)双CPU结构的新型单相光伏并网控制方案。DSP负责基于压频转换器的高精度数据采集、最大功率点跟踪算法和电压控制环,并将计算出的最大功率点跟踪电流通过串行外围设备接口(SPI)通信方式传送给FPGA;FPGA负责新型电网电压数字锁相环算法、电流环无差拍控制和正弦脉宽调制(SPWM)驱动算法,并通过光耦HCPL-316J驱动电路控制逆变器各桥臂开关的通断。该方案被应用于一台5 kW单相光伏并网逆变器中。实验表明:该控制器集DSP快速运算性能和 FPGA的高
  3. 所属分类:其它

  1. 基于群灰狼优化的光伏逆变器最优无源分数阶PID控制

  2. 针对并网光伏逆变器(PV)设计最优无源分数阶PID(PFoPID)控制,其可在不同天气条件下,通过扰动观测(P&O)技术实现最大功率追踪(MPPT).首先,基于跟踪误差构建储能函数,保留系统阻尼有益项以提高跟踪速率,并完全补偿其他的系统非线性以实现全局一致的控制性能.然后,引入分数阶PID(FoPID)控制作为附加控制输入,对储能函数进行能量重塑,并通过群灰狼优化算法(GGWO)获取最优控制参数.对3种算例进行研究,即光照强度变化、温度变化和电网电压跌落,仿真结果表明,与常规PID控制、FoPI
  3. 所属分类:其它