當今,隨著常規(guī)能源如石油、煤炭等消耗量的大規(guī)模增加,日益惡化的生態(tài)環(huán)境迫使世界各國開始積極尋找一條新的可持續(xù)發(fā)展的能源之路。太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉匆阎饾u受到了人類的重視,而這其中,太陽能無疑處于最突出的地位,F(xiàn)在,在我國大西北、西藏和內(nèi)蒙古等遠離電網(wǎng)的偏遠地區(qū),很多人喝不到干凈的飲用水,而這些地區(qū)同時又是太陽能資源非常豐富的地區(qū),因此,在這些地區(qū)發(fā)展光伏水泵技術(shù)具有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。然而,目前市場上所售的多為普通變頻器,用于本系統(tǒng)中,不能很好地實現(xiàn)各種保護功能,同時也不具備太陽電池的最大功率點跟蹤功能,造成太陽電池容量的巨大浪費。本文介紹一種高效高性能的光伏水泵專用變頻器。
1 光伏水泵系統(tǒng)的組成
光伏水泵系統(tǒng)的組成如圖1所示。
圖1 光伏水泵系統(tǒng)組成
本系統(tǒng)的主要輸入?yún)⒘繛槿照諒姸龋é担敵鰠⒘繛樗牧髁浚é龋,系統(tǒng)總效率為η=Hθ/Φ,其中H為揚程;MPPT和電壓變換器部分就是本系統(tǒng)所研究的對象。
由圖1可知,光伏陣列為系統(tǒng)的能量輸入端,當日照強度Φ一定時,其最大輸出功率也為定值,本系統(tǒng)所研制的變頻器主要實現(xiàn)的功能之一就是使光伏陣列時刻工作在此最大功率點處,即MPPT問題;功能之二是使系統(tǒng)輸出電壓與負載特性之間的匹配為最優(yōu),即電機的恒V/f控制。由以上兩個方面可知,在日照強度Φ和太陽電池容量一定的情況下,系統(tǒng)的效率達到最高,即在保持水泵揚程不變的前提下水流量可達到最大。
2 系統(tǒng)的主電路結(jié)構(gòu)
1)電路拓撲
系統(tǒng)的主電路拓撲如圖2所示。
高性能光伏水泵變頻器的設(shè)計與研究
圖2 主電路拓撲
2)系統(tǒng)的功率器件
本系統(tǒng)的功率器件采用功率MOSFET,功率MOSFET為電壓控制型單極性器件,沒有少數(shù)載流子的存儲效應(yīng),輸入阻抗高,動作快,工作頻率高,不存在二次擊穿,驅(qū)動功率小,并且驅(qū)動電路簡單;同時,由于具有正溫度系數(shù),可以自動均衡電流,不會產(chǎn)生過熱點,因此,系統(tǒng)采用兩個功率MOSFET并聯(lián),擴大了電流的容量,從而降低了系統(tǒng)的成本。同時,從主電路中可以檢測出太陽電池電壓、直流母線電流、電機的U相和V相電流值等,以實現(xiàn)系統(tǒng)的各種保護。
3 系統(tǒng)的控制電路
3.1 系統(tǒng)的控制電路功能
本系統(tǒng)的控制電路是以Intel公司生產(chǎn)的新一代16位單片機80C196MC為控制核心構(gòu)成的全數(shù)字式智能控制電路,其主要功能是在軟件的控制下,根據(jù)必要的外部信息完成系統(tǒng)的下述各項功能:
1)按照已確定的V/f曲線,根據(jù)80C196MC片內(nèi)外設(shè)波形發(fā)生器(WG)單元的工作原理,發(fā)送SPWM信號,保持V/f值為常數(shù),實現(xiàn)變頻調(diào)速。
2)根據(jù)檢測元件檢測到的直流側(cè)電壓、電流值,結(jié)合太陽電池的功率特性曲線和相應(yīng)的軟件,在完成變頻調(diào)速的同時,實現(xiàn)太陽電池的最大功率點跟蹤。
3)根據(jù)各種故障信號,采取相應(yīng)的處理措施,并給出各種故障的報警顯示。
3.2 系統(tǒng)的控制芯片及外圍框圖
8XC196MC是Intel公司繼MCS51、MCS96系列單片機之后,于1992年推出的真正的16位嵌入式單片機,由于采用CHMOS工藝,使得芯片的運算速度大大提高;同時它把許多常用的功能模塊進一步集成到片內(nèi),從而使用戶系統(tǒng)更緊湊,抗干擾能力更強,工作更可靠。本系統(tǒng)所采用的控制芯片80C196MC是8XC196MC系列單片機中的一種,在其內(nèi)部集成了最有特色的單元——波形發(fā)生器(WG),它大大簡化了產(chǎn)生SPWM的方法和步驟,只需在線計算寄存器WG-RELOAD和WG-COMPX的值就可以得到不同頻率和脈寬的SPWM。其外圍電路框圖如圖3所示。
圖3 CPU外圍電路框圖
3.3 輸入接口電路
本系統(tǒng)共有6路檢測,分別完成系統(tǒng)的直流側(cè)電壓、直流側(cè)電流、輸出交流電壓和輸出交流電流等的檢測與保護,其中,直流側(cè)電壓檢測和直流側(cè)過