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基于DSP控制的温室薄膜光伏并网逆变器的设计的中期报告 一、选题依据 随着人们对可再生能源的关注度越来越高,光伏发电作为一种可再生能源在能源领域中得到了广泛的应用。而温室薄膜光伏发电系统不仅能够发电,还能够减少温室内温度和湿度,提高温室种植的效率和质量。因此,本文选择温室薄膜光伏发电系统进行研究,设计一种基于DSP控制的温室薄膜光伏并网逆变器,以提高光伏发电系统的效率和稳定性,为清洁能源的发展做出贡献。 二、研究内容及进展 1.系统框架设计 基于DSP控制的温室薄膜光伏并网逆变器的系统框架主要包括三个部分:光伏发电系统、并网逆变器和电网。系统框架如图1所示。 图1基于DSP控制的温室薄膜光伏并网逆变器系统框架 光伏发电系统包括光伏电池组、DC/DC变换器和MPPT控制器,用于将太阳能转化为直流电能并进行控制和调节;并网逆变器是将直流电能转化为交流电能并与电网实现并联的装置;电网则是稳定的交流电源,通过并网逆变器可以将直流电能注入电网中。 2.逆变器控制策略设计 逆变器控制策略是控制逆变器输出电流和电压的重要手段。本文采用SPWM控制策略,即通过对逆变器开关管的控制来控制输出波形的形状和频率,从而达到控制输出电流和电压的目的。 3.DSP控制器的选择和应用 本文选用TMS320F28335作为DSP控制器,开发相应的控制算法和驱动程序,实现逆变器的SPWM控制策略,并通过模拟仿真和实验验证该逆变器的控制性能和稳定性。 三、下一步工作计划 1.完成逆变器电路设计和PCB布局,并开始逆变器的组装和调试工作。 2.开始DSP控制程序的开发,根据设计要求编写相应的控制算法和驱动程序。 3.利用PSIM软件和MATLAB/Simulink进行逆变器的电路仿真和控制仿真,优化控制算法和调节参数,提高逆变器的控制性能和稳定性。 4.进行逆变器的实验验证,并对实验结果进行分析和评估,为后续的工作提供参考和指导。