新型锁相技术在光伏并网系统中的应用

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新型锁相技术在光伏并网系统中的应用

周方圆1。龚芬1,胡前1,彭振江2

(1.株洲交流技术国家工程研究中心有限公司湖南株洲412001

2.长沙理工大学电气与信患工程学院,湖南长沙410077)

【摘要】为了满足光伏并网系统输出电流锁相快速、稳定和高精度的要求,本文提出了

一种新型基于TMS320F2812的软件锁相算法和硬件电路结构。该算法是对周期寄存器值进行PI调节的同时也对调制正弦表的指针变量进行比例调节,提高了锁相快速性和稳定性。在自制的样机上验证了本文所用算法的实用性,能较好地满足光伏并网和单位功率因数的要求。

【关键词】光伏并网;TMS320F2812;闭环控制;软件锁相

O.引言’

光伏发电是直接将太阳光转换为电能的一种发电形式,随着全球能源问题的日益凸显,光伏并网发电的优势越来越明显。光伏并网逆变器是光伏并网发电的核心部分,其主要功能是将太阳能光伏电池发出的直流电转换为交流电。对电网的跟踪控制是整个逆变系统控制的核心,直接关系到系统的输出电能质量和运行效率。为了使并网电流与电网电压同频同相,实现单位功率输出,必须使用锁相环,而为了解决因电网电压波动等不确定的因素导致的瞬态过冲电流、环流等问题,必须提高锁相环的稳定性、精度和反应速度Il-3】。

基于DSP2812芯片的软件锁相方法一般有3种,即指针归零法、先调频后滑相法、调频调相同时进行法。其中调频调相同时进行法是使用范围较广的一种方法[41。传统的调频调相同时进行法是对周期寄存器值TIPR进行调节,达到频率和相位同时调节的目的【5‘71。这种方法容易实现并且精度高,但是存在着锁相速度不快而且抗干扰能力不强的缺点。

本文提出了一种基于TMS320F2812型DSP的同时调频调相锁相方法,有效的解决了以上问题,并在实验样机上验证了该方法的有效性。

1.新型软件锁相的原理

光伏并网系统原理图如图1所示,系统由DC/AC逆变环节,LC滤波器,隔离变压器,采样检测电路,TMS320F2812型DSP以及隔离驱动电路组成蹲州。DC/AC逆变环节将光伏电池输出的直流电转换为交流电;LC滤波器能够滤除逆变输出的高次谐波;工频变压器T使电网电压和发电系统相互隔离;采样检测电路将检测到的电压电流幅值、频率和相位信号整定后输入到DSP的CAP、AD引脚;TMS320F2812型DSP作为控制核心对采样的信号进行处理,其输出的SPWM信号通过控翩IGBT通断来调节逆变器输出电压电流[IO-111;隔离电路将弱电部分和强电部分电气隔离,驱动电路用来驱动IGBT。上述结构组成了一个闭环控制系统(锁相环)[12-141,通过对该闭环系统进行合理的设置就可使得逆变器并网电流实现对电网电压相位频率的跟踪,即完成锁相功能Il5。。

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DSPTMS320F2812的两个事件管理器EVA、EVB最多能够产生8对互补的SPWM波,每一对SPWM波驱动一个IGBT桥臂,控制IGBT通断,从而实现直流电—交流电的转换p6-17】。

为了解决光伏并网逆变锁相技术存在的反应速度不够,稳定性不足等问题,本文提出了一种同时调频调相的锁相算法,该算法在传统的调频调相同时进行法的基础上进行了改进,使得该方法具有较好的快速性与稳定性。

图1光伏并网系统原理圈

1.1.快速性分析

设电网电压为u,则u=Ulsin(∞lt+巾l(t”,并网电流i-I。sin(cOot+札(Ⅲ,则u与i的相量卧181如图2所示。当电网电压超前并网电流时,必须增大coo,加快相量j¨的旋转速度,反之,则必须减小COo,锁相的目的是使相量j与相量u完全重合,可见能通过改变周期寄存器值TIPR来调节并网电流的频率,达到锁相的目的,这也是很多文献中提出的软件锁相方法。

+1

图2电嘲电压和并罔电流相■圈

为了提高锁相速度,除了改变相量的旋转速度外还可以直接对△9进行调节,即在对周期寄存器值T1PR进行PI调节的同时对调制正弦表的指针变量S伽m进行比例调节。如图2所示,Io为调节S296

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值后的并网电流,可见每一次锁相调节都会使相位差增加一个缩小角度却(t),设比例调节系数为Kp2,一个周期采样次数为n,对调制正弦表的指针变量Snum加1后并网电流相位变化角度为九,则:

幽姗=Xp2A口,

九=—36—0

n(1)(2)

由(1)和(2)可得:舭)=蚴=詈=l【p2畔(3)

由(3)式可见能够通过合理设置Kp2的大小来控制锁相速度。

1.2.稳定性分析

图3为锁相环控制方框图,其中巾。为并网电流过零点相位,巾 ’为电网电压的过零点相位,‘为电网电压频率,巾为捕获模块捕捉到的相位,1/(1+TS)为采样延迟环节171,t为过零检测电路输入电压与输出电压之间的相移角;PI控制的输出调节周期寄存器值T1PR,P控制的输出调节调制正弦表的指针Snum,两个调节同时进行。为了避免锁相环振荡失调,必须合理设置PI控制与P控制的参数。由图2可得锁相环的闭环传递函数为:

G(s):、7

1+【(Kpl+Kjl/S)2x/S+Kp2】【1,(1+TS)】暨立驽!墅塾!璺±墅2坚塑!璺

;憎+(1+Kp2炒+2咖s+姗l

由上式知闭环系统的特征方程为:鱼塑坚£±!型坐望!s±兰仰望。xl+Ts)/n(4)

D(s)=TS3+(1+Kp2)s2+2nKplS+2nKil

根据劳斯稳定判据,使得锁相环稳定的控制参数条件是:(5)

(1)Kil>0

(2)Kp2>一l且当Aq,>0时,Kp2<0;当Acp<0时,Kp2>0

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(3)Kp->而TKiI

图3锁相环控制方框图

锁相环的硬件电路设计

本文设计的锁相环硬件电路由DC/AC逆变环节,LC滤波器,隔离变压器,过零检测电路,

图4电网电压过零检测电路由于电网中的干扰信号和逆变器本身产生的谐波会对采样精度造成影响,需要对采样信号TMS320F2812型DSP以及隔离驱动电路构成。其中DC/AC逆变环节采用全桥逆变结构,其开关管使用FGA25N120型IGBT;输出滤波电感为lmH,滤波电容为15心;隔离驱动电路分别采用6N137型光耦隔离芯片和驱动芯片IR2130;过零检测电路由霍尔传感器、滤波电路、过零比较电路和限幅电路构成,电网电压过零检测电路设计以及各元件选型如图4所示。由传感器检测到的交流信号经滤波之后输入到LM324N的:12引脚,)队LM324N的14引脚输出±15v方波信号,最后通过限幅电路将±15V的方波信号整定到0.3.3V之间(DSP片内CAP引脚输入电压规定范围为O.3.3V)o并网电流过零检测电路和电网电压过零检测电路结构一样,只是在其霍尔传感器选型上有区别,电网电压过零检测电路中选用HNV025A型霍尔传感器,并网电流过零检测电路中选用HNC50LA型霍尔传感器。

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进行滤波处理。设计中滤波电路采用压控电压源滤,由低噪声高精度运算放大器OP07CN及其外围电路组成。

滤波电路会使检测电路产生相位偏移,由于这个偏移是一个固定值,在程序中添加一个相角就能消除这个相位偏移,从而不会影响锁相精度。设过零检测电路输入电压Vin与输出电压V。o的相角差为妒,信号频率为50HZ,电压放大倍数为Au贝0:

Au:一Vin一2i2而琢面i藤黄面再丽1+j∞clR2

(6)

巾’:帆一.11.5。(7)

其中:

C1=C2=22x10—10F

Rl=R2=150KE2

即输入电压超前输出电压11.5。。过零检测电路输入与输出波形图如图5所示,其中CHl为输出电压.CH2为输入电压.输出为2.96V的方波。

图5过零检测电路输入、输出波形图

软件锁相算法设计

TMS320F2812型DSP具有EVA、EVB两个事件管理器,每个事件管理器包括三个捕获模块,捕获模块接收来自过零检测电路的方波信号,并分别记录电网电压和并网电流过零上升沿时的TXCNT值,利用这两者的差值就能计算得到相位差Aq)。

3.1.软件锁相算法流程

软件锁相算法流程图如图5所示。CAPl中断开始后计算△(p,此时会出现下列三种情况,

(1)Ag>(plimit,即△(p超出限定值(plimit,由于这种情况会使得Snum值过大,导致系统出现振荡,影响锁相环的稳定性,因此可以对△(p先进行限幅处理,之后再进行P控制来调节调制正弦表的指针Snum;(2)(plimit>AqD>0,这种情况下则进行双重控制,即先进行P控制来调节调制正弦表的指针Snum,然后进行PI控制来调节EVA定时器T1的周期寄存器T1PR的值;(3)O>A(p,此时相位差在允许的范围内,经过多次调节T1PR和Snum的值,最终使△(p处于299

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这个范围内,最后中断返回。

3.2.部分锁相程序

I/PI控制子程序:

int32pi(int32f)

,厂=锄。肚一嵋)+粕’tk.

●,

if(gabs(tk)<700)//if(gabs(墩)<700)

f=0;

tl【1--tk;

Tk寻(int32)f-

retum(f);>

//P控制子程序:

int32P(int32P)

JP=KP2+(奴一确).

if(gabs(】【l【)<100)//if(gabs(】【l【)<10000)

P=O;.

xkl--xk;

P=(int32)P;

return(P);)

影捕获中断服务子程序:

interruptvoidCAPINTI_ISR(void)

{……

a:p(Pha);//调用P控制子程序

Snum=Snum+a

if(Snum<O)

Snum=200+Snum;

if(Snum>199)

Snum=199;

b=pi(Freq);//调用PI控制子程序

EvaRegs.T1PR=EvaRegs.T1PR+b;

if(EvaRegs.T1PR>--3839)

EvaRegs。T1PR=3839;

if(EvaRegs.T1PR<=3600)

EvaRegs.T1PR=3600;……)

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圈6软件锁相算法漉程图

为了验证文中方法的有效佳,按照上述硬件电路设计和软件算法设计研制了一台1KW单

衰1程序初始化设I

襄2’实验主薹参数

程序采用SPWM双极性同步调制法,和对称规则采样法【眇】。设定时器计数寄存器每计数

TC/.K2pW兰

一HSPCLK--26:7fi.s,因而电网电压与并网电流的理想

x36。。×lo-3=。 l

9.,即该软件锁相理想精度为:4.实验验证相光伏并网逆变装置,如图7所示。澍试主要参数见表1、表2。一次所需要的时间为TCLK,则:最小相位差为:200×2×26.7=10L讪,即为:百10矿.7

丽0.19"=。 。5%,该精度较高,满足设计需要。

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用示波器进行观测,实验结果如图8、图9、图10所示。图8为同一桥臂的两路互补SPWM波,死区时间为2.99us。图9为锁相环运行前的波形,此时电网电压与并网电流的频率和相位均有偏差。图10为锁相完成后波形,利用TMS320F2812的CAP引脚捕捉上升沿并计算出此时的相位差为0.2135。,接近理想最小相位差,由失真度测试仪测得此时的并网电流的畸变率为4.2%(当并网功率较小时,并网电流会有一定的畸变率‘20】o可见本文提出的锁相方法能很好地满足光伏系统并网要求。

302图7单相光伏并网逆变装置图8同一桥臂的两路SPWM波图9软件锁相之前(CHl一电网电压cH2一并网电流转换电压)图10软件锁相之后(cHl一电网电压CH2一并网电流转换电压)

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5.结束语

本文提出了一种频率相位同时锁定的软件锁相算法及其流程图,该算法精度高,稳定性强,锁相速度快;给出了锁相硬件电路,电路结构简单易实

现,抗干扰能力强,在试制的一台1KW单相光伏并网逆变装置上进行了实验,验证了本文所述方法有效可行。

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作者简介

周方圆(1979.),男,工程师,主要从事中高压电能质量控制装置的开发与系统设计工作。龚芬(1986.),女,工程师,主要从事STATCOM装置的开发与系统设计工作。胡前(1984.),男,工程师,主要从事中高压SVC装置的开发与系统设计工作。

新型锁相技术在光伏并网系统中的应用

作者:

作者单位:周方圆, 龚芬, 胡前, 彭振江周方圆,龚芬,胡前(株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 湖南株洲412001), 彭振江(长沙理工大学电气

与信息工程学院,湖南 长沙410077)

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/gvqj.html

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