切换
资源分类
文档管理
收藏夹
最新动态
登陆
注册
关闭
返回
下载
相似
相似资源:
非隔离T型三电平光伏逆变器关键控制技术研究_邢相洋
Growatt 逆变器常见故障排除
5kW-10kWh堆叠一体机实物接线分解图
20KW-30KWH三相堆叠一体机接线示意图
逆变器系列报告(1):新形势下MLPE赛道崛起,微型逆变器展望景气成长-东方证券.pdf
电力设备行业:三重渗透率递进,微型逆变器空间广阔-开源证券.pdf
第三讲 大型光伏并网电站的关键技术
光伏并网逆变器原理
逆变器基础
逆变器的原理.ppt
上能电气整县推进全场景逆变器解决方案.pdf
固德威智慧能源解决方案助推绿色未来
针对大硅片组件逆变器相关设计白皮书
SUN2000华为光伏逆变器运维培训材料
新能源发电的核心-逆变器的性能诊断
AMETEK 光伏逆变器测试解决方案-张龙
特变电工全新一代组串级逆变器解决方案-骆毅
PWM脉宽调制频率转模拟量电流电压4-20ma信号变送器
光伏组串I-V扫描与智能诊断技术白皮书
华为技术 - 迈向智能联接时代
1MW光伏电站逆变器侧设备清单及价格
资源描述:
交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器安科瑞 陈静燕 季晓春 1,王建华 2,嵇保健 3,蔡守平 1( 1. 安科瑞电气股份有限公司,上海 201801;2. 东南大学,电气工程学院,江苏 南京 210096;3. 南京工业大学自动化与电气工程学院,江苏 南京 210000; )Interleaved Flyback Photovoltaic Grid-connected Micro InverterJI Xiaochun 1 , WEI Shaochong 2, WANGJianhua 3, JI Baojian 2,CAI Shouping 11. Acrel Co., Ltd, Shanghai 201801, China;2. School of Automation 3.School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China;摘要 独立光伏组件的微型逆变器能有效克服传统光伏系统存在的阴影问题。详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器的设计、分析及其控制策略。该微型逆变器基于高频环节逆变技术,有效实现了初、次级电气隔离,解决了漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关( ZVS) ;采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪 ( MPPT) , 输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。 220W样机试验验证了该方案及控制策略的可行性,整机 MPPT效率为 99.5,最高效率达到 95。关键词 微逆变器;高频环节;最大功率点跟踪Abstract To overcome the traditional photovoltaic systems have low overall output power causedby the partial mask, proposed a single PV module for a single micro-inverter topology and itscontrol strategies. Using single-stage interleaved flyback converter, In order to overcomeproblem of flyback transformer primary side leakage , using Active block circuit to absorb theleakage inductance energy, achieving a zero-voltage switching tube switch, increases machineefficiency. Gives a system based on digital signal processor control process, the system usesa variable step size perturbation and observation method to achieve the maximum power pointtracking, making each photovoltaic panels working on the maximumpower point. Build a experimentprototype to verify the topology and control strategy is feasible solutions.Keywords Micro inverter ; Flyback ; DCM mode; MPPT1 引言传统集中式、组串式光伏并网发电系统通过对光伏电池板的串并联,在有效提高母线电压后,供给并网逆变器将电能输送到电网。其结构简单,转换效率高,尤其适合于日照较好的电站系统。但在东部城乡地区,云层及建筑物、树木遮挡,以及单块电池板发生故障等因素,将严重降低整个系统的发电量。配备在每一个光伏组件后面的微型逆变器,通过对各组件的独立控制使其工作在最大功率点,大大提高了系统抗局部阴影的能力,以及整体发电量。尽管其成本相对较高,但模块化架构、高可靠性、高发电量、安装方便等优点使其为目前分布式光伏发电的一个重要方向。在此详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。高频环节逆变技术不仅实现了微逆变输入输出电压大升压比匹配,同时初次级电气隔离解决不了不隔离系统漏电流问题;而且基于有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的 ZVS。系统控制框图及流程表明采用变步长的扰动观察法能实现 MPPT,输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。2 主电路拓扑2.1 拓扑选择准单级式反激逆变器仅有一级的功率变换 [4] ,拓扑简单,尤其适合低成本应用场合的要求。在断续模式( DCM)及临界连续模式( BCM)下,其呈现电流源特性,控制系统设计简单,市目前光伏微逆变器的理想拓扑。由于反激变换器输出功率有限,在微逆变器系统结构中,这里采取如图 1所示交错并联技术将两路反激变换器输入并联, 输出并联, 原边的主管交错 180度导通以减小输入输出电流纹波,同时公用一组输出极性翻转桥;考虑到反激变压器漏感的存在,进一步采取有源钳位技术回收漏感,并实现了主管和辅助管的 ZVS,有效减小开关损耗,提高了电路效率。图1 交错并联反激型微逆变器拓扑结构此时光伏组件经过反激变换器主开关 SPWM高频调制,得到包络线为单极性工频正弦半波的输出电流。交流侧的工频换向桥驱动时序跟踪电网电压,将前面的单极性工频正弦半波翻转为正弦波并网电流,与电网电压同频同相。2.2工作模式分析根据变压器的磁通是否连续,可将反激变换器的工作模式分为电感电流连续模式( CCM) 、 DCM及 BCM3种。 CCM模式下反激逆变器相对稳定性较差,需要妥善处理。目前主流的反激逆变器以 DCM及 BCM为主,但由于在 BCM模式下,需要采用变频控制,计算和控制都较为复杂,因此这里采用 DCM。相对 BCM及 CCM,DCM的优点是恒频工作,控制简单,且消除了次级二极管反向恢复问题;缺点是相比 CCM此时励磁电感较小,器件峰值电流应力较大。为确保变换器工作在 DCM,需其初级电感 Lp 即励磁电感小于临界连续电感值。定义工频周期 Tgrid 是高频开关周期的2 k 倍,定义 dp 为最大占空比,由于输入电流大小和占空比成正比,因此每个开关周期的占空比也是正弦脉络 dpsin i π /k ,则变压器原边电流 i dc 的平均值为3 控制系统3.1控制框图准单级式微逆变器需同时完成 MPPT、锁相、孤岛检测和入网电流控制 [5][6] 。如图 2所示,通过 MPPT计算提供得到的并网电流的基准幅值 I o 大小,从而确保光伏组件以最大功率向电网传输能量。锁相提供并网电流的相位信息,确保入网电流与电网电压同频同相。孤岛检测是并网逆变器所必须具备的功能,在电网异常情况下关闭逆变器,确保人员和设备的安全。入网电流控制是并网逆变器的核心控制部分,这里通过采样输出电流闭环控制,确保了高质量的并网电流(理论上在 DCM下,开环控制即可实现电流源并网,但其并网电流总谐波含量相对较高) 。图2 控制系统3.2准单级式系统 MPPT及直流母线电压控制MPPT是通过相应的算法,不断调整并网电流基准,调整逆变器输出功率,从而调节光伏组件的输出功率,使得光伏组件输出功率最大。扰动观察法原理简单, 易于实现, 是 MPPT算法中最常用的方法之一。 其算法原理是当前次的输出功率与前一次的输出功率作比较,假设 Pk1 Pk ,那么将光伏输出电压基准继续向着这一次变化的相同的方向进行扰动;反之,若输出功率变小,则在下个周期改变扰动的方向,如此进行反复扰动、比较直至光伏系统输出功率达到最大。 算法流程如图 3所示。 扰动观察法步长的大小决定了算法跟踪的速度和系统在最高处附近来回振荡的幅度,因此,本文采取一种变步长的扰动观察法 [7] ,具体方式当功率较每小时,扰动值 C 取值加大;当功率较大后,适当减小扰动值 C 的取值。图 3扰动观察法算法流程在准单级并网逆变系统中,单纯的 MPPT环无法保证很好的动态性能,实现系统的稳定。当发生外界条件突变或者程序误判断时, 直流母线电压会剧烈震荡甚至奔溃。如图 3所示, 在原有的控制基础上加一个输入电压环,防止在 MPPT误判断时直流母线电压的剧烈震荡,可以有效防止母线电压的崩溃,实现系统的稳定运行。4 实验结果为验证上述交错并联准单级高频环节光伏并网微逆变器方案,在实验室完成了基于 DSP28035控制的220W微逆变器样机研制。 前级直流输入电压 Vpv35VDC,并网电压 Vo220VAC,电网频率 fac 50Hz, 主管 V1开关频率 fs 135Khz,滤波电感 L11mH,光伏组件及交流电网采用光伏模拟器及交流电源模拟。图 4a,b分别为轻载与满载时并网电流 i o 的输出波形, 可见 i o 与 ug 同频同相, 且 i o 波形质量都较好; 由图 5c 可见,V1在开通与关闭前,漏源极电压为零,实现了 V1的 ZVS;图 4e 给出了变压器初级电压 up、次级电压 us 和电流 is , ug 的波形,验证了工频翻转桥的可行性。a 轻载输出b 满载输出c 主开关管波形d 箝位管波形e 变压器原副边电压波形图4 实验波形图 5给出光伏模拟器测试的 MPPT效果, MPPT效率为 99.5。图5 I-U 和 P-U 曲线图 6a 效率测试曲线进一步表明微逆变器整机在整个负载范围内均达到了较高的效率,满载最大效率达到了 94,图 6b 为在不考虑辅助电源损失下功分析仪测试结果,最高效率为 95,并网电流 THD小雨 1.5,验证了微逆变器方案的可行性。图6 效率曲线及 THD测试5 结论介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。该微型逆变器具有以下特点基于高频环节逆变技术,有效实现了初次级电气隔离,解决了不隔离系统漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关,减小开关损耗;采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪,基于输入电压前馈方法解决准单级式微逆母线电压崩溃问题; 220W 样机整机最大功率跟踪效率为 99.5,满载最高效率达到 94。不考虑辅助电源时,最高效率为 95,并网电流总谐波畸变率小于 1.5。文章来源 电力电子技术 2014年第 6期参考文献1 张 兴,曹仁贤 . 太阳能光伏并网发电及其逆变控制 [M]. 北京机械工业出版社, 2011.2 Woo-YoungChoi , Jason Lai . High-efficiency grid-connected photovoltaic module integratedconverter system with high-speed communication interfaces for small-scale distribution powergeneration[J] . Solar Energy, 2010, 844 636– 6493 陈道炼 .DC/AC逆变技术及其应用 [M]. 北京机械工业出版社, 2003.4 嵇保健,王建华,赵剑锋. 一种高效率 H6 结构不隔离单相光伏并网逆变器 [J]. 中国电机工程学报 ,2012,32189-155 古 俊银,吴红飞,陈国呈,邢岩. 软 开关交错反激光伏并网逆变器 [J]. 中 国电机工程学报 .2011,313640-456 王 璐,微型光伏并网逆变器研究 [D]. 南京南京航空航天大学, 2012.7 D.Lalili, A.Mellit, N.Lourci, et al. Input output feedback linearization control andvariable step size MPPTalgorithm of a grid-connected photovoltaic inverter[J]. RenewableEnergy ,2011, 3612 3282-3291.1、 AMI-250单相并网光伏微型逆变器1.1 概述该系列产品采用 DSP控制芯片,有一路的直流输入,经过双路交错并联反激升压后进入逆变电路,再经过滤波器并网。 在双路交错并联反激中实现 MPPT控制、升压和隔离的功能。 逆变电路可以把直流变成交流,滤波器可以减小纹波。本产品采用电力线载波通讯技术,可以实现各个模块的检测和数据采集。1.2 技术指标技术参数 指标PV侧最大工作电压 50V最大承受电压 56VMPPT电压范围 28-45V输入开机电压 25V输入关机电压 22V最大输入电流 9AMPPT效率 99最大输入功率 250WAC侧工作电压范围 187V 242V最高承受电压 270V工作频率范围 49.5Hz 50.2Hz正常输出电流 1A技术参数 指标PV侧最大输出电流 1.25A交流功率 235W功率因素 0.99输出电流 THD 5效率最大效率 94.5夜间自耗电 0.25W环境工作环境温度 -25℃ -60℃存储温度 -40℃ -80℃结构防护等级 IP65尺寸 219 213 35重量 ≤ 3kg冷却方式 五风自然冷却1.3 产品报价名称 型号 功能 价格微型逆变器 AMI-250 从单一太阳能电池组将直流转换成交流电 20002、 AMI-C 微逆集中管理单元2.1 概述AMI-C 微逆集中管理单元是针对屋顶太阳能、小型光伏电站系统中使用微型逆变器时进行集中能量控制与管理的设备。 使用电力线载波通信收集每台微型逆变器的数据, 存储于设备内部, 提供网络接口、 RS485接口,用户可使用组态系统连接,或通过浏览器直接查看设备监控的每台微型逆变器的运行状况。2.2 型号说明2.3 技术指标技术参数 指标电源要求辅助电源 220VAC,允许± 20 < 8VA频率 50Hz, 允许偏差 -6~ 2通信接口电力网 AMI-C 专用以太网 10/100M( Modbus TCP协议、本地服务器)RS485ModBus-RTU协议,1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,Modbus-TCP 协议开关量输入 4路无源干接点输入方式开关量输出 1路继电器常开触点输出绝缘电阻 触点容量 5A/30VDC 5A/250VAC工频耐压 ≥ 100MΩ管理微逆数量 电源 //RS485接口 // 网络接口 //DI//DO AC 2kV/1min温度 / 湿度小于等于 20台微逆,去耦模块允许承受 20A 电流,允许时 2倍过载环境冷却工作温度 -2065 ℃,湿度 95,无凝露、无腐蚀性气体场所外壳防护等级 自然海拔 IP30集中管理单元 ≤ 2500m去耦模块集中管理单元 210mm*97mm*35.5mm,去耦模块89mm*90mm*62mm1.4 产品报价名称 型号 功能 价格 元) 选配功能微型逆变器集中管理单元含去耦模块AMI-C对微型逆变器进行集中能量控制与管理,标配以太网接口或 RS485接口,中文液晶显示,每台集中管理单元最多可管理 20台微型逆变器28001.K-4DI/1DO200元2.J- 继电器报警输出 200元
点击查看更多>>
收藏
下载该资源
京ICP备10028102号-1
电信与信息服务业务许可证:京ICP证120154号
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区经海三路
天通泰科技金融谷 C座 16层 邮编:102600