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实验模型模拟电能产生、输电和监控过程,并在用户端监控电压和电流,反馈至电能产生部分实时调节输出。元件包含降压式变换电路(BUCK电路)、直流电压检测模块、直流电流检测模块三个模块,微控制器包括负载监控显示、脉冲宽度调制输出(PWM波形输出)、数值检测、蓝牙传输、PID控制五个方面,微电网电路图如图1所示。
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微电网维持恒压或者恒流的主要手段是BUCK电路。它是一种最为常用的直流降压变换器,在各类电源中应用广泛。图2为BUCK电路原理图,在连续工作的时候,电感充电和放电的电流变化量必须和为零,通过这一特点可以实现降压输出。
PWM1和PWM2是一对互补的带死区的PWM波,当PWM1为高电平时电感充电:
$$ \Delta {{I}_{{\rm{L}} + }} = \left( {{{V}_{{\rm{IN}}}} - {{V}_{{\rm{OUT}}}}} \right){{T}_{{\rm{ON}}/{\rm{L}}}} $$ (1) 当PWM2为高电平时,电感放电:
$$ \Delta {{I}_{{\rm{L}} - }} = \left( {0 - {{V}_{{\rm{OUT}}}}} \right){{T}_{{\rm{OFF}}/{\rm{L}}}} $$ (2) 电流变化量为0:
$$ \Delta {I}_{{\rm{L}}-}+\Delta {I}_{\mathrm{L}+}= 0 $$ (3) 以上可以得出:
$$ \frac{{V}_{\mathrm{O}\mathrm{U}\mathrm{T}}}{{V}_{\mathrm{I}\mathrm{N}}}=\frac{{T}_{\mathrm{O}\mathrm{N}}}{{{T}_{\mathrm{O}\mathrm{N}}+T}_{\mathrm{O}\mathrm{F}\mathrm{F}}} $$ (4) 根据这个公式可知当输入
${T}_{\mathrm{O}\mathrm{N}}$ 和${T}_{\mathrm{O}\mathrm{F}\mathrm{F}}$ 发生改变时可以改变输出的电压大小,通过改变PWM波的占空比来改变${T}_{\mathrm{O}\mathrm{N}}$ 和${T}_{\mathrm{O}\mathrm{F}\mathrm{F}}$ ,进一步改变输出电压的大小。由于输电线往往需要远距离传输,所以本次模拟运用蓝牙无线传输技术实现远距离数据传输。
为实现电路中自动闭环控制,运用Simulink中PID tuner进行结构建模分析,得到理想闭环控制参数。
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电压实际值为4.64 V,电流实际值为0.225 A,这时检测出来的电压为4.60 V,电流为0.23 A,电压和电流检测大小和实际值相差在实验误差允许范围(2%)之内,符合日常使用的标准。
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保持设定电压为5 V,短路运行,这是电路瞬间断电, 5 s后重新上电。保持设定值不变,断路运行,实际电压输出为4.93 V,误差值为1.4%,接上负载后,改变负载(在实验中使用滑动变阻器代替)大小,记录实际电压和电流值,并算出误差值,然后保持负载大小不变,改变设定电压大小记录数据,最终数据如表1所示。
设定电压/V 实际电压/V 实际电流/A 误差值/% 5 4.93 0.00 1.40 5 4.97 1.17 0.60 5 4.96 0.81 0.60 3 2.98 0.51 0.67 8 7.94 1.34 0.75 Table 1. Constant voltage test experimental data
由表1可知恒压测试最终有负载时输出电压误差基本小于1%,断路运行时电压输出误差小于2%。
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保持设定电流为1A,直接短路运行,实际电流输出为0.986A,误差值为1.4%,接上负载之后,改变负载大小,记录实际电流和电压值,并算出误差值,然后保持输出电压不变,改变设定电流大小记录数据,最终数据如表2所示。
设定电流/A 实际电流/A 实际电压/V 误差值/% 1.0 0.986 0.00 1.40 1.0 0.991 7.91 0.90 1.0 0.992 5.93 0.80 0.5 0.496 5.93 0.80 1.2 1.191 5.94 0.75 Table 2. Constant current test experimental data
由表2可知恒流测试最终有负载时输出电流误差基本小于1%,短路运行时电流输出误差小于2%。
Research on DC Microgrid Control Using Microcontroller to Realize Constant Voltage or Constant Current Variable Load
doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2022.S2.014
- Received Date: 2022-05-28
- Rev Recd Date: 2022-10-21
- Available Online: 2023-01-04
- Publish Date: 2023-01-04
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Key words:
- DC microgrid /
- microcontroller /
- constant voltage or constant current /
- PID control /
- Simulink simulation
Abstract:
Citation: | DONG Yi, SI Huaning, ZHONG Yuwei, LI Ning, XU Huiping. Research on DC Microgrid Control Using Microcontroller to Realize Constant Voltage or Constant Current Variable Load[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2022, 9(S2): 84-89. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2022.S2.014 |