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[導讀]太陽能逆變器是一種能夠?qū)⑻柲?蓄電池 中的直流電改變?yōu)榻涣麟姷难b置?!澳孀儭敝傅氖菍⒅绷麟姼淖冸娏餍再|(zhì)轉(zhuǎn)化為交流電的過程。而太陽能逆變器的工作電路必須是一個全橋電路,通過在全橋電路中的一系列的濾波、調(diào)制,改變了電流的負載與電性,達到使用者預期的,目的。這就是太陽能逆變器的主要的工作。

太陽能逆變器是一種能夠?qū)⑻柲?蓄電池 中的直流電改變?yōu)榻涣麟姷难b置?!澳孀儭敝傅氖菍⒅绷麟姼淖冸娏餍再|(zhì)轉(zhuǎn)化為交流電的過程。而太陽能逆變器的工作電路必須是一個全橋電路,通過在全橋電路中的一系列的濾波、調(diào)制,改變了電流的負載與電性,達到使用者預期的,目的。這就是太陽能逆變器的主要的工作。

我們生活中常見的太陽發(fā)電系統(tǒng)主要由四部分構(gòu)成,分別是 太陽能電池板 、充電控制器、太陽能逆變器和蓄電池。太陽能電池板是提供直流電的裝置,能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能;充電控制器主要負責控制轉(zhuǎn)化能量;太陽能逆變器則是將電池板的直流電轉(zhuǎn)化為交流電,以供蓄電池的存儲、蓄電池主要是將交流電存儲起來,以供人們的使用??梢哉f,太陽能逆變器是整個太陽能發(fā)電系統(tǒng)中承上啟下的裝置,如果沒有逆變器的話,就無法獲得交流電。

基于PSIM的單相全橋逆變器建模設計

蓄電池低壓通過變壓器升為高壓時,低壓側(cè)電流I_L與高壓側(cè)電流I_H之比等于變壓器變比n。逆變器設計功率1kW,效率95%,那么輸入的功率約為1.052kW,假設前級推挽電路和后級H橋的效率均為97.5%。直流母線電壓為380V,推挽電路輸出效率需達到1026W,那么輸出電流平均值為2.7A,折算至原邊輸入電流為21.6A。輸入電流平均值高達21.6A,那么功率MOS管的選型就十分有講究,在滿足電壓和電流的條件下應選擇內(nèi)阻較小的MOS管,假設MOS管Rds(on)=0.33Ω,那么損耗的功率為154W,這顯然是不符合實際的,所以應該考慮幾十mΩ的電阻,這樣功率管的損耗就會大大降低,假設Rds(on)=0.03Ω,此時損耗為14W,這個值符合實際情況。前次的仿真由于不注意把MOS管的電阻設置為0.56Ω,MOS管上的損耗261W(這就是錯誤的),導致輸出電壓與輸入電壓不等于變比,而且仿真的諧振波形嚴重畸變,效率也十分低。

48V/5KVA的逆變器方案

輸入電壓:48V。

輸入欠壓:42V

輸入過壓:60V

輸出電壓:220V/50Hz

輸出功率:5KVA,預計整機效率>0.9

保護方面就一些常規(guī)的保護功能,比如過溫保護、短路保護,過載保護等等。

前級方案準備用全橋,因為是48V電池,滿電的時候大概會有55V以上的電壓,如果用推挽的話就需要選擇150V以上的MOS管了,全橋的話使用80V或者100V的MOS管都是可以的,這樣可選的型號也多了,缺點就是驅(qū)動設計比較麻煩?,F(xiàn)在準備用HY4008或者HY3810,這兩個都是常用的MOS管。

升壓變壓器準備用4個PQ5050的磁芯來搞定,粗略的算了一下,假定逆變部分效率95%,阻性負載足功率輸出5000W的時候,前級需要輸出5263W的功率,平均到每個變壓器差不多1315W的功率,算上點兒效率,一個PQ5050出1400W的功率,變壓器的功率余量應該還挺多的。

變壓器的連接方式準備采用原邊并聯(lián)次級串聯(lián)的方式,打算分別用四個H橋帶四個變壓器原邊,這樣的話每個 MOS都是均流的,不用擔心某一顆MOS電流過大導致炸雞。電流方面,在最低電壓42V下,以0.9的整機效率計算,5000W輸出時前級平均電流132A,一個H橋模塊輸入平均電流33A,電流不算特別大,變壓器也好繞線。

關(guān)于前級閉環(huán)方面,現(xiàn)在一直在考慮是做開環(huán)的準諧振還是做全閉環(huán),開環(huán)準諧振的好處就是前級MOS開關(guān)損耗小,次級二極管沒有尖峰,控制也方便。全閉環(huán)的話母線電壓可以做到很穩(wěn)定,輸入的紋波電流也不會有開環(huán)的那么大,但是次級尖峰處理起來比較麻煩。由于這個是自己做著玩兒的,所以也不需要啥指標,前級的話暫定使用開環(huán)諧振的方案,省事兒。

后級逆變就很簡單了,一個經(jīng)典的全橋逆變電路搞定,功率管打算用4顆650V的IGBT,型號YGW50N65F1,4顆理論上輸出5KW的功率是夠了的,輸出電感準備用兩個,一個橋臂一個,每個電感量500~600uH,兩個串聯(lián)起來就是1mH了,電感打算自己用鐵硅鋁磁環(huán)繞制,成品價格小貴,基本都在30~50一個,輸出濾波電容用一個350V10uF的電容,然后再用一個互感器采集輸出電流,后級基本就這樣。

前級升壓的驅(qū)動發(fā)波有兩種方式,一種是使用可以堆成輸出兩路PWM的電源芯片,最經(jīng)典的就是3525或者494了,國產(chǎn)的估計也是一大把,使用電源芯片發(fā)波主要是方便,電路焊接好了后就可以調(diào)試了,另外一種就是使用單片機來發(fā)波,單片機發(fā)波頻率占空比修改都很方便,而且穩(wěn)定度和精度都很高?,F(xiàn)目前打算用一個單片機來搞定前級發(fā)波,選型暫定使用STC8H1K08,這個單片機自帶8路PWM還有9路ADC,可以做很多功能了。

后級的SPWM芯片準備使用大家十分熟悉的APR9029,這個芯片老壽師傅在他的逆變實訓營里用過,看起來確實不錯,功能完善,引腳也少。

輔助電源方面,肯定還是經(jīng)典的反激走起,輔助供電考慮只輸出一組12V給前級,后級的驅(qū)動采用驅(qū)動小板的方式,驅(qū)動小板自帶隔離供電變壓器和驅(qū)動光耦,雖然成本會比自舉驅(qū)動高很多,但是勝在安全,反正也是給自己做,不考慮增加的那幾塊錢成本~哈哈哈哈。具體的驅(qū)動芯片還在查找當中,要么一個集成的電源芯片搞定,要么一個PWM芯片+MOS搞定,個人更傾向于用集成電源芯片。


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