天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说


您現(xiàn)在的位置:機床商務(wù)網(wǎng)>技術(shù)中心>技術(shù)交流

交錯并聯(lián)反激式準(zhǔn)單級光伏并網(wǎng)微逆變器

2017年10月10日 15:22點擊:668來源:安科瑞電氣股份有限公司>>進(jìn)入該公司展臺

季曉春1,王建華3,嵇保健2,蔡守平1

(1. 安科瑞電氣股份有限公司,上海 201801;

2. 東南大學(xué),電氣工程學(xué)院,江蘇 南京210096;

3. 南京工業(yè)大學(xué)自動化與電氣工程學(xué)院,江蘇 南京 210000;)

Interleaved Flyback Photovoltaic Grid-connected Micro Inverter

JI Xiaochun 1,WEI Shaochong 2,WANG Jianhua3,JI Baojian2

CAI Shouping1

(1. Acrel Co., Ltd, Shanghai 201801, China;

2. School of Automation & Electrical Engineering, Nanjing University of Technology,

Nanjing Jiangsu 210009, China;

3.School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China;)

摘要:獨立光伏組件的微型逆變器能有效克服傳統(tǒng)光伏系統(tǒng)存在的陰影問題。詳盡介紹了某型準(zhǔn)單級式交錯并聯(lián)微逆變器的設(shè)計、分析及其控制策略。該微型逆變器基于高頻環(huán)節(jié)逆變技術(shù),有效實現(xiàn)了初、次級電氣隔離,解決了漏電流問題;采用有源箝位技術(shù)吸收漏感能量,實現(xiàn)了開關(guān)管的零電壓開關(guān)(ZVS);采用變步長的擾動觀察法實現(xiàn)zui大功率點跟蹤(MPPT),輸入電壓饋方法可解決準(zhǔn)單級式微逆母線電壓崩潰問題。220W樣機試驗驗證了該方案及控制策略的可行性,整機MPPT效率為99.5%,效率達(dá)到95%。

關(guān)鍵詞:微逆變器;高頻環(huán)節(jié);zui大功率點跟蹤

Abstract:To overcome the traditional photovoltaic systems have low overall output power caused by the partial mask, proposed a single PV module for a single micro-inverter topology and its control strategies. Using single-stage interleaved flyback converter, In order to overcome problem of flyback transformer primary side leakage,using Active block circuit to absorb the leakage inductance energy, achieving a zero-voltage switching tube switch, increases machine efficiency. Gives a system based on digital signal processor control process, the system uses a variable step size perturbation and observation method to achieve the maximum power point tracking, making each photovoltaic panels working on the maximum power point. Build a experiment prototype to verify the topology and control strategy is feasible solutions.

Keywords: Micro inverter;Flyback;DCM mode;MPPT

引言

    傳統(tǒng)集中式、組串式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)通過對光伏電池板的串并聯(lián),在有效提高母線電壓后,供給并網(wǎng)逆變器將電能輸送到電網(wǎng)。其結(jié)構(gòu)簡單,轉(zhuǎn)換效率高,尤其適合于日照較好的電站系統(tǒng)。但在東部城鄉(xiāng)地區(qū),云層及建筑物、樹木遮擋,以及單塊電池板發(fā)生故障等因素,將嚴(yán)重降低整個系統(tǒng)的發(fā)電量。配備在每一個光伏組件后面的微型逆變器,通過對各組件的獨立控制使其工作在zui大功率點,大大提高了系統(tǒng)抗局部陰影的能力,以及整體發(fā)電量。盡管其成本相對較高,但模塊化架構(gòu)、高可靠性、高發(fā)電量、安裝方便等點使其為目分布式光伏發(fā)電的一個重要方向。

    在此詳盡介紹了某型準(zhǔn)單級式交錯并聯(lián)微逆變器設(shè)計、分析及控制策略。高頻環(huán)節(jié)逆變技術(shù)不僅實現(xiàn)了微逆變輸入輸出電壓大升壓比匹配,同時初次級電氣隔離解決不了不隔離系統(tǒng)漏電流問題;而且基于有源箝位技術(shù)吸收漏感能量,實現(xiàn)了開關(guān)管的ZVS。系統(tǒng)控制框圖及流程表明采用變步長的擾動觀察法能實現(xiàn)MPPT,輸入電壓饋方法可解決準(zhǔn)單級式微逆母線電壓崩潰問題。

主電路拓?fù)?/strong>

2.1 拓?fù)溥x擇

    準(zhǔn)單級式反激逆變器僅有一級的功率變換[4],拓?fù)浜唵危绕溥m合低成本應(yīng)用場合的要求。在斷續(xù)模式(DCM)及臨界連續(xù)模式(BCM)下,其呈現(xiàn)電流源特性,控制系統(tǒng)設(shè)計簡單,市目光伏微逆變器的理想拓?fù)洹S捎诜醇ぷ儞Q器輸出功率有限,在微逆變器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中,這里采取如圖1所示交錯并聯(lián)技術(shù):將兩路反激變換器輸入并聯(lián),輸出并聯(lián),原邊的主管交錯180度導(dǎo)通以減小輸入輸出電流紋波,同時公用一組輸出極性翻轉(zhuǎn)橋;考慮到反激變壓器漏感的存在,進(jìn)一步采取有源鉗位技術(shù)回收漏感,并實現(xiàn)了主管和輔助管的ZVS,有效減小開關(guān)損耗,提高了電路效率。

圖1 交錯并聯(lián)反激型微逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    此時光伏組件經(jīng)過反激變換器主開關(guān)SPWM高頻調(diào)制,得到包絡(luò)線為單極性工頻正弦半波的輸出電流。交流側(cè)的工頻換向橋驅(qū)動時序跟蹤電網(wǎng)電壓,將面的單極性工頻正弦半波翻轉(zhuǎn)為正弦波并網(wǎng)電流,與電網(wǎng)電壓同頻同相。

2.2工作模式分析

    根據(jù)變壓器的磁通是否連續(xù),可將反激變換器的工作模式分為電感電流連續(xù)模式(CCM)、DCM及BCM 3種。CCM模式下反激逆變器相對穩(wěn)定性較差,需要妥善處理。目主流的反激逆變器以DCM及BCM為主,但由于在BCM模式下,需要采用變頻控制,計算和控制都較為復(fù)雜,因此這里采用DCM。相對BCM及CCM,DCM的點是恒頻工作,控制簡單,且消除了次級二極管反向恢復(fù)問題;缺點是相比CCM此時勵磁電感較小,器件峰值電流應(yīng)力較大。

    為確保變換器工作在DCM,需其初級電感Lp即勵磁電感小于臨界連續(xù)電感值。定義工頻周期Tgrid是高頻開關(guān)周期的2k倍,定義dp為zui大占空比,由于輸入電流大小和占空比成正比,因此每個開關(guān)周期的占空比也是正弦脈絡(luò)dpsin(iπ/k),則變壓器原邊電流idc的平均值為:

化簡得

Pin=Udc*Idc,avg帶入上式可得變壓器原邊電感:

控制系統(tǒng)

3.1控制框圖

    準(zhǔn)單級式微逆變器需同時完成MPPT、鎖相、孤島檢測和入網(wǎng)電流控制[5][6]。如圖2所示,通過MPPT計算提供得到的并網(wǎng)電流的基準(zhǔn)幅值Io大小,從而確保光伏組件以zui大功率向電網(wǎng)傳輸能量。鎖相提供并網(wǎng)電流的相位信息,確保入網(wǎng)電流與電網(wǎng)電壓同頻同相。孤島檢測是并網(wǎng)逆變器所必須具備的功能,在電網(wǎng)異常情況下關(guān)閉逆變器,確保人員和設(shè)備的安全。入網(wǎng)電流控制是并網(wǎng)逆變器的核心控制部分,這里通過采樣輸出電流閉環(huán)控制,確保了高質(zhì)量的并網(wǎng)電流(理論上在DCM下,開環(huán)控制即可實現(xiàn)電流源并網(wǎng),但其并網(wǎng)電流總諧波含量相對較高)。

圖2 控制系統(tǒng)

  3.2準(zhǔn)單級式系統(tǒng)MPPT及直流母線電壓控制

    MPPT是通過相應(yīng)的算法,不斷調(diào)整并網(wǎng)電流基準(zhǔn),調(diào)整逆變器輸出功率,從而調(diào)節(jié)光伏組件的輸出功率,使得光伏組件輸出功率zui大。

    擾動觀察法原理簡單,易于實現(xiàn),是MPPT算法中zui常用的方法之一。其算法原理是當(dāng)次的輸出功率與一次的輸出功率作比較,假設(shè)P(k+1)>P(k),那么將光伏輸出電壓基準(zhǔn)繼續(xù)向著這一次變化的相同的方向進(jìn)行擾動;反之,若輸出功率變小,則在下個周期改變擾動的方向,如此進(jìn)行反復(fù)擾動、比較直至光伏系統(tǒng)輸出功率達(dá)到zui大。算法流程如圖3所示。擾動觀察法步長的大小決定了算法跟蹤的速度和系統(tǒng)在處附近來回振蕩的幅度,因此,本文采取一種變步長的擾動觀察法[7],具體方式當(dāng)功率較每小時,擾動值C取值加大;當(dāng)功率較大后,適當(dāng)減小擾動值C的取值。

圖3擾動觀察法算法流程

    在準(zhǔn)單級并網(wǎng)逆變系統(tǒng)中,單純的MPPT 環(huán)無法保證很好的動態(tài)性能,實現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。當(dāng)發(fā)生外界條件突變或者程序誤判斷時,直流母線電壓會劇烈震蕩甚至奔潰。如圖3所示,在原有的控制基礎(chǔ)上加一個輸入電壓環(huán),防止在MPPT 誤判斷時直流母線電壓的劇烈震蕩,可以有效防止母線電壓的崩潰,實現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

實驗結(jié)果

    為驗證上述交錯并聯(lián)準(zhǔn)單級高頻環(huán)節(jié)光伏并網(wǎng)微逆變器方案,在實驗室完成了基于DSP28035控制的220W微逆變器樣機研制。級直流輸入電壓Vpv=35VDC,并網(wǎng)電壓Vo=220VAC,電網(wǎng)頻率fac=50Hz, 主管V1開關(guān)頻率fs=135Khz,濾波電感L1=1mH,光伏組件及交流電網(wǎng)采用光伏模擬器及交流電源模擬。圖4a,b分別為輕載與滿載時并網(wǎng)電流io的輸出波形,可見ioug同頻同相,且io波形質(zhì)量都較好;由圖5c可見,V1在開通與關(guān)閉,漏源極電壓為零,實現(xiàn)了V1的ZVS;圖4e給出了變壓器初級電壓up、次級電壓us和電流is,ug的波形,驗證了工頻翻轉(zhuǎn)橋的可行性。

(a) 輕載輸出

(b) 滿載輸出

(c) 主開關(guān)管波形

(d) 箝位管波形

(e) 變壓器原副邊電壓波形

圖4 實驗波形

      圖5給出光伏模擬器測試的MPPT效果,MPPT效率為99.5%。

圖5   I-U和P-U曲線

    圖6a效率測試曲線進(jìn)一步表明微逆變器整機在整個負(fù)載范圍內(nèi)均達(dá)到了較高的效率,滿載zui大效率達(dá)到了94%,圖6b為在不考慮輔助電源損失下功分析儀測試結(jié)果,效率為95%,并網(wǎng)電流THD小雨1.5%,驗證了微逆變器方案的可行性。

圖6 效率曲線及THD測試

結(jié)論

    介紹了某型準(zhǔn)單級式交錯并聯(lián)微逆變器設(shè)計、分析及控制策略。該微型逆變器具有以下特點:基于高頻環(huán)節(jié)逆變技術(shù),有效實現(xiàn)了初次級電氣隔離,解決了不隔離系統(tǒng)漏電流問題;采用有源箝位技術(shù)吸收漏感能量,實現(xiàn)了開關(guān)管的零電壓開關(guān),減小開關(guān)損耗;采用變步長的擾動觀察法實現(xiàn)zui大功率點跟蹤,基于輸入電壓饋方法解決準(zhǔn)單級式微逆母線電壓崩潰問題;220W樣機整機zui大功率跟蹤效率為99.5%,滿載效率達(dá)到94%。不考慮輔助電源時,效率為95%,并網(wǎng)電流總諧波畸變率小于1.5%。

文章來源:《電力電子技術(shù)》2014年6期

參考文獻(xiàn)

    1. 張 興,曹仁賢.太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電及其逆變控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.
    2. Woo-Young Choi,Jason Lai.High-efficiency grid-connected photovoltaic module integrated converter system with high-speed communication interfaces for small-scale distribution power generation[J].Solar Energy,2010,84(4):636–649
    3. 陳道煉.DC/AC逆變技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.
    4. 嵇保健,王建華,趙劍鋒. 一種率H6 結(jié)構(gòu)不隔離單相光伏并網(wǎng)逆變器[J]. 中電機工程學(xué)報,2012,32(18):9-15
    5. 古俊銀,吳紅飛,陳呈,邢巖. 軟開關(guān)交錯反激光伏并網(wǎng)逆變器[J].中電機工程學(xué)報.2011,31(36):40-45
    6. 王  璐,微型光伏并網(wǎng)逆變器研究[D].南京:南京航空航天大學(xué),2012.
    7. D.Lalili, A.Mellit, N.Lourci, et al.  Input output feedback linearization control and variable step size MPPT algorithm of a grid-connected photovoltaic inverter[J]. Renewable Energy,2011, 36(12):3282-3291.

  • 凡本網(wǎng)注明"來源:機床商務(wù)網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于機床商務(wù)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明機床商務(wù)網(wǎng),//www.hzzhongling.com/。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
  • 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
  • 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
  • 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

  • 通快(中國)有限公司
  • 力豐集團

該企業(yè)產(chǎn)品分類
系統(tǒng)集成
AcrelCloud-3000--環(huán)保用電監(jiān)管云平臺 智慧消防云平臺 變電所運維云平臺 宿舍預(yù)付費管控云平臺 環(huán)保用電監(jiān)管云平臺 安全用電管理云平臺 銀行安全用電云平臺 電瓶車充電樁收費云平臺 應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) Acrel-2000電力監(jiān)控系統(tǒng) Acrel-2000 V8.0光伏電站電力監(jiān)控系統(tǒng) Acrel-3000電能管理系統(tǒng) Acrel-5000建筑能耗分析管理系統(tǒng) 智能照明控制系統(tǒng)
電能管理
AWT無線通信終端 5G基站智慧用電 ADW電力物聯(lián)網(wǎng)儀表 ADM130宿舍用電管理終端 ADW350無線通訊儀表 農(nóng)田灌溉預(yù)付費電表 油煙監(jiān)測 終端電能計量表計 ADF400L多用戶計量表 ADF300多用戶計量箱 AEM嵌入式電能計量表 預(yù)付費電表 ACR網(wǎng)絡(luò)電力儀表 AEW100無線計量模塊 AEW110無線通訊轉(zhuǎn)換器 ADW400環(huán)保監(jiān)測模塊 APM系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表 DJSF1352直流電能表
電量傳感器
BA交流電流傳感器 BM模擬信號隔離器 BD電力變送器 BR系列羅氏線圈變送器 AKH-0.66K開口電流互感器 AKH-0.66 K-Φ20開口電流互感器 AKH-0.66 Z型電流互感器 AKH-0.66 G計量型電流互感器 AKH-0.66 I型電流互感器 AKH-0.66 II型電流互感器 AKH-0.66 III型電流互感器 AKH-0.66D導(dǎo)軌電流互感器 AKH-0.66 M8型電流互感器 AKH-0.66W-12系列微型電流互感器 AKH-0.66 S系列雙繞組電流互感器 AKH-0.66 SM型自控儀表用電流傳感器 AKH-0.66 P系列保護型電流互感器 AKH-0.66 L剩余電流互感器 JDG4-0.5電壓互感器 AKH-0.66H戶外電流互感器 AKH-0.66/J計量電流互感器 供電系統(tǒng)計量型電流互感器 AKH-0.66ZD ARU浪涌保護器 霍爾傳感器
電力監(jiān)控與保護
ASCB智能斷路器 Bus智能照明控制系統(tǒng) AM系列微機保護裝置 PZ 交流檢測儀表 PZ直流檢測儀表 PZ96B數(shù)顯控制儀表 ARD系列智能電動機保護器 數(shù)據(jù)中心小母線監(jiān)控 AMC精密配電監(jiān)測裝置 AMC16系列多回路監(jiān)控裝置 ARTM100 無線測溫 ARTM系列溫度巡檢測控儀 APV智能光伏匯流箱 AGF系列導(dǎo)軌式智能光伏匯流采集裝置 AGF-D系列光伏直流柜采集裝置 ALP低壓線路保護 ASD系列開關(guān)柜綜合測控裝置 ACTB電流互感器過電壓保護器 ACM配電線路過負(fù)荷監(jiān)控裝置 ASJ系列智能電力繼電器 WHD溫濕度控制器 ARTU系列四遙單元 ARC功率因數(shù)自動補償控制儀
電能質(zhì)量監(jiān)測與治理
AZCL 系列智能集成式諧波抑制電力電容補償裝置 ANAPF有源濾波柜 SVC無功補償柜 ANHF諧波濾波器 AZC智能電容補償裝置 ANHPD300諧波保護器
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
限流式電氣防火保護器 AAFD故障電弧探測器 剩余電流互感器 AKH-0.66L 電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 Acrel-6000電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
消防電源監(jiān)控
消防電源監(jiān)控主機 Acrel-AFPM100 消防電源監(jiān)控模塊 AFPM
防火門監(jiān)控
防火門監(jiān)控器主機 防火門監(jiān)控模塊 防火門區(qū)域分機 集中電源 電磁釋放器 門磁開關(guān) 電動閉門器
IT配電系統(tǒng)絕緣監(jiān)測
醫(yī)用隔離電源絕緣監(jiān)測裝置 工業(yè)絕緣監(jiān)測裝置
新能源
電瓶車智能充電樁



玉環(huán)機床網(wǎng)泰州機床網(wǎng)滕州機床網(wǎng)寧波機床網(wǎng)滄州機床附件網(wǎng)工量刃具網(wǎng)加工中心網(wǎng)電加工機床網(wǎng)鍛壓機床網(wǎng)附件配件網(wǎng)車床網(wǎng)銑床網(wǎng)鉆床網(wǎng)雕刻機網(wǎng)鋸床網(wǎng)二手機床網(wǎng)
磨床網(wǎng)激光網(wǎng)機器人網(wǎng)立式加工中心臥式加工中心立式車床臥式車床龍門銑床搖臂鉆床外圓磨床無心磨床數(shù)控折彎機沖床中走絲線切割拖鏈防護罩數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動器