Microchip公司的連接電網的太陽能微逆變器參考設計(220V)采用PIC 33FJx6GS系列產品。該16位數字信號控制器包括DSP功能和高性能16位微控制器(MCU)架構,3.0V-3.6 V時的性能高達40 MIPS。太陽能微逆變器系數的前端效率高達94%,輸出電流的THD小于5%,功率系數大于0.95,具有最大功率點跟蹤(MPPT),全數字控制,太陽能電池板的電壓從25V到55VDC,MPPT電壓25V-45V,最大DC短路電流10A,廣泛用于連接電網農村家庭太陽能系統。引線,電路圖和材料清單與PCB布局圖。
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04器件包含廣泛的數字信號處理器(DSP)功能以及高性能的16位微控制器(MCU)架構。
dsPIC33FJx6GS系列主要特性:
?最高40 MIPS操作(在3.0-3.6V下):
-工業溫度范圍(-40℃至+ 85℃)
-擴展溫度范圍(-40℃至+ 125℃)
高性能DSC CPU:
?改進的哈佛架構
?C編譯器優化的指令集
?16位寬的數據路徑
?24位寬的指令
?線性程序存儲器可尋址多達4M個指令字
?線性數據存儲器可尋址多達64 KB
?83個基本指令:主要為1個字/ 1個周期
?兩個具有舍入和飽和選項的40位累加器
?靈活而強大的尋址模式:
-間接
-模
-反轉位
?軟件堆棧
?16 x 16小數/整數乘法運算
?32 /16和16/16除法運算
?單周期乘法和累加:
-用于DSP操作的累加器回寫
-雙重數據獲取
?最多±16位移位,最多40個位數據
數字I / O:
?外圍引腳選擇功能
?多達35個可編程數字I / O引腳
?多達30個引腳的喚醒/電平變化中斷
?輸出引腳可將電壓從3.0V驅動至3.6V
?具有漏極開路配置的高達5V輸出
?5V耐壓數字輸入引腳(RB5除外)
?所有PWM引腳上的16 mA源/吸收片上
閃存和SRAM:
?閃存程序存儲器(最大16 KB)
?數據SRAM(最大2 KB)
?程序閃存
外設的啟動和一般安全性:
?定時器/計數器,最多三個16位定時器:
-可以配對以組成一個32位定時器
?輸入捕獲(最大兩個通道):
-在上,下或兩個邊緣上進行
捕獲-16位捕獲輸入功能
-每個捕獲上具有4個深度的FIFO
?輸出比較(最多兩個通道):
-單或雙16位比較模式
-16-位無毛刺PWM模式
?4線SPI:
-幀支持簡單編解碼器的I / O接口
-1深度FIFO緩沖器。
-支持8位和16位數據
-支持所有串行時鐘格式和采樣模式
?I2C?:
-支持完全多主從模式
-7位和10位尋址
-總線沖突檢測和仲裁
-集成信號調理
-從地址屏蔽
?UART:
-地址位檢測
中斷-UART錯誤中斷
-喚醒睡眠模式的起始位
-4個字符的TX和RX FIFO緩沖區
-LIN總線支持
-硬件中的IrDA?編碼和解碼
-高速波特率模式
-帶有CTS和RTS
中斷控制器的硬件流控制:
?5周期延遲
?向上
多達35個可用中斷源?多達三個外部中斷
?七個可編程優先級
?四個處理器例外
高速PWM模塊功能:
?多達四個PWM發生器,具有四到八個輸出
?八個PWM輸出中的每一個都有各自的時基和占空比
?上升沿和下降沿的死區時間
?占空比分辨率為1.04 ns
?死區時間分辨率為1.04 ns
?相移分辨率為1.04 ns
?頻率分辨率為1.04 ns
?支持的PWM模式:
-標準邊沿對齊
-真獨立輸出
-互補
-中心對齊
-推挽
-多相
-可變相位
-固定關斷時間
-電流復位
-限流
?用于8個PWM輸出的獨立故障/限流輸入
?輸出超馳控制
?特殊事件觸發器
?PWM捕獲功能
?輸入時鐘的預分頻器
?從PWM到ADC的雙重觸發
?PWMxL,PWMxH輸出引腳交換
?PWM4H,PWM4L引腳可重映射
?動態更改PWM頻率,占空比和相移
?禁用單個PWM發生器
?多達四個模擬比較器:
-響應時間20 ns
-10位DAC每個模擬比較
- DACOUT引腳提供DAC輸出
-可編程輸出極性
-可選輸入源
-ADC采樣和轉換功能
?PWM模塊接口:
-PWM占空比控制
-PWM周期控制
-PWM故障檢測高速10位ADC
?10位分辨率
?多達12個輸入通道分為六個轉換線對
?將兩個內部基準監視輸入分組為一對
-帶有兩個SAR的設備為4 Msps-
帶有一個SAR的設備為2 Msps
?每個模擬通道都有專用的結果緩沖區
?每個模擬輸入轉換對
電源管理的獨立觸發源部分:
?片上2.5V穩壓器
?實時在時鐘源之間切換
?具有快速喚醒
CMOS閃存技術的空閑,睡眠和打ze模式:
?低功耗,高速閃存技術
?全靜態設計
?3.3V (±10%)工作電壓
?工業和擴展溫度
?低功耗
系統管理:
?靈活的時鐘選項:
-外部,晶體,諧振器,內部RC-
具有120 MHz VCO的鎖相環(PLL)
-主晶體振蕩器(OSC)在3 MHz到40 MHz范圍內
-內部低功耗RC(LPRC)振蕩器在32 kHz頻率下
-內部快速RC(FRC)振蕩器在7.37 MHz頻率下
?上電復位(POR)
?欠壓復位(BOR)
?上電延時定時器(PWRT)
?振蕩器起振定時器(OST)
?帶RC振蕩器的看門狗定時器
?故障保護時鐘監視器(FSCM)
?通過多個源進行復位
?在線串行編程?(ICSP?)
?參考振蕩器輸出
應用示例
?AC-DC轉換器
?汽車HID
?電池充電器
?DC-DC轉換器
?數字照明
?感應烹飪
? LED鎮流器
?可再生功率/純正弦波逆變器
?不間斷電源(UPS)封裝:
?18引腳SOIC
?28引腳SPDIP / SOIC / QFN-S
?44引腳TQFP / QFN
圖1.dsPIC33FJx6GS系列片斷圖
圖2.dsPIC33FJx6GS系列CPU核方框圖
圖3.采用dsPIC33FJ16GS504的PFC和三輸出(12V,5V和3.3V),AC / DC框圖電源
太陽能(光伏(PV))微逆變器參考設計
由于全球環境問題,光伏(PV)系統(即,太陽能電池板)作為可再生能源變得越來越普遍。
PV能量的主要缺點是制造硅太陽能電池板的高成本和低轉換效率。但是,利用制造中的最新技術,光伏系統變得越來越高效,同時成本效益也越來越高。
輸出電壓的從太陽能電池板轉換成可使用的直流或交流電壓,必須在其完成馬克西姆嗯功率點,或MPP。MPP是PV輸出電壓,PV模塊在該輸出電壓下將最大能量傳遞給負載。
將太陽能逆變器模塊與電網連接涉及兩個主要任務。一種是確保太陽能逆變器模塊在最大功率點(MPP)下運行。第二種是將正弦波電流注入電網。由于逆變器已連接到電網,因此必須遵守公用事業公司給出的標準。EN61000-3-2,IEEE1547標準和美國國家電氣法規(NEC)690是值得考慮的。這些標準處理諸如電能質量,檢測孤島運行,接地等問題。
這些逆變器必須能夠檢測孤島情況,并采取適當的措施,以防止人身傷害和對并網設備的損壞。當電網被有意地,意外地或損壞地拆除時,孤島是逆變器的繼續運行。換句話說,如果電網已從逆變器中移出;然后,逆變器應停止為電網供電或為電網供電。
當今最常見的太陽能技術是單晶硅和多晶硅組件。這些PV組件的MPP電壓范圍通常定義為27V至45V,發電量約為200W,其開路電壓為低于45V。
為了從光伏模塊中獲取最大能量,太陽能逆變器必須保證光伏模塊在MPP上運行。這是通過稱為最大功率點跟蹤器(MPPT)的最大功率點控制環路來完成的。它還涉及到PV模塊端子處的PV輸出電壓紋波要足夠小,以便在MPP周圍操作而不會造成PV電流的太大變化。
圖3.農村家庭太陽能系統坐標
圖4.逆變器(微逆變器)系統布局
圖5.太陽能微逆變器系統兩級拓撲圖
圖6.太陽能微逆變器參考設計指南
圖7.交錯式反激轉換器電路
圖8.連接電網的太陽能微逆變器散熱器
圖9.連接電網的太陽能微逆變器參考設計板外形圖
該參考設計演示了并網功率轉換系統中SMPSdsPIC?數字信號控制器的靈活性和功率。該參考設計適用于最大220瓦的開路電壓在25V至55V DC之間的任何光伏(PV)面板。該參考設計可確保跟蹤25V至45V DC之間的光伏電池板電壓的最大功率。該參考設計的兩個版本可用于支持110V和220V電網。
該參考設計使用Microchip的單個dsPIC33F“ GS”數字電源DSC實現,該DSC提供了電源轉換和系統管理功能的全數字控制。如本參考設計所示,dsPIC33F‘GS’器件使設計人員能夠使用先進的開關技術輕松,經濟地創建產品,從而降低開關損耗并實現高達94%的效率。按照許可協議使用時,電網連接的太陽能微逆變器參考設計是免費的版稅。
太陽能微逆變器參考設計主要特性:
高達94%的峰值效率
高達92%的貝塔構建峰值效率
輸出電流THD 《 5%
功率因數》 0.95
最大功率點跟蹤
電網電壓和頻率跟蹤
防止各種電流和電壓故障的
系統孤島,以檢測電網故障
全數字控制技術
指標:
用于單個PV模塊的微型逆變器,最大220W
寬PV面板電壓:25V至55V DC
最大功率點跟蹤電壓:25V至45V
最大DC短路電流:10A
電網頻率范圍:
對于220V系統為47 – 53 Hz對于110V系統為
57 – 63 Hz
電網電壓范圍:
對于110V系統為90V – 140V
對于220V系統為180V – 264V
圖10.太陽能微逆變器參考設計電路圖(1)
圖11.太陽能微逆變器參考設計電路圖(2)
圖12.太陽能微逆變器參考設計電路圖(3)
圖13.太陽能微逆變器參考設計電路圖(4)
圖15.太陽能微逆變器參考設計電路圖(4)
圖16.太陽能微逆變器參考設計板PCB布局圖
圖17.太陽能微逆變器參考設計板PCB布局圖(底層)
責任編輯:gt
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