光伏并網逆變器的電流鎖相改進方案及實現
4.2 系統軟件設計
圖5示出主程序及PWM重載中斷、GPIO中斷(外中斷)、A/D結束中斷等子程序流程圖。本文引用地址:http://www.104case.com/article/175947.htm
幅;②網側實現單位功率因數。系統上電后很快吸合繼電器,逆變器并網,電流幅值快速增加至穩定值,并網成功。實驗波形如圖6所示。
圖6a為電網電壓過零檢測電路輸出的同步方波信號iPLL與eab的關系。eab由負到正過零時iPLL產生下降沿。圖6b,c為采用硬件、軟件鎖相方式時,逆變器輸出線電壓uab,eab和逆變器c相輸出電流ic的波形。可見,ic幅值約為5 A,達到了給定值,基本為正弦信號,諧波小于5%,且相位超前eab約90°,表明穩態時電壓ec與ic的相位差很小,幾乎為零。多個正弦周期均如此,沒有累積誤差。綜上所述,穩態時實現了ic與ec同頻同相,鎖相成功,達到了網側單位功率因數的控制目的。
6 結論
為改善光伏并網發電脈寬調制逆變器電流控制,保證電流鎖相質量,提出了帶預鎖相和遺忘算法的電流鎖相改進方案。設計了數字化控制系統,搭建了實驗平臺。實驗波形與理論分析基本一致,較好地實現了逆變器輸出電流與電網電壓的同步鎖相控制,達到了網側單位功率因數的目的。
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