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并網逆變器

我在用電壓型控制方法做并網逆變器,但目前普遍采用的是電流型控制方法.實驗已經做了一半,請有興趣的同行來相互討論,共同進步.接著我會定期更新這個話題加上我實驗中的問題和措施,希望在我畢業(yè)的時候這個話題和我的設計都能有個圓滿的句號.我的聯(lián)系方式是glnuaa@gmail.com
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clearboy
LV.2
2
2007-04-13 11:49
1逆變器并網的要求:
高的PF
低的進網電流THD
并網瞬間對逆變器和電網的影響小

2按控制方法分類
1、直接電流控制——電流型并網(滯環(huán)跟蹤、三角波交截、預估控制、無差拍、重復控制等)
優(yōu)點:在并網模式下響應迅速,控制簡單
缺點:無法以獨立發(fā)電模式直接滿足普通用戶的用電需求,存在著并網和獨立兩種發(fā)電模式相互切換的問題.

2、間接電流控制——電壓型并網(幅相控制)

優(yōu)點:配置方便,無需電流傳感器,無模式切換困擾,可獨立組網,其適用范圍比電流控制型更為廣泛.
缺點:輸送到電網的諧波電流往往難以控制,響應速度較慢.

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clearboy
LV.2
3
2007-04-13 11:52
3、擬采用的方法----電壓型并網逆變
(1)、傳統(tǒng)的電壓型并網逆變器
在電網電壓不變的情況下,給定輸出有功功率的值,即可確定逆變器輸出電壓的幅值和相位,從而控制并網電流和電網電壓同相位.

困難-----需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強. 需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強.
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clearboy
LV.2
4
2007-04-13 11:53
@clearboy
3、擬采用的方法----電壓型并網逆變(1)、傳統(tǒng)的電壓型并網逆變器在電網電壓不變的情況下,給定輸出有功功率的值,即可確定逆變器輸出電壓的幅值和相位,從而控制并網電流和電網電壓同相位.困難-----需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強.需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強.
我有一些仿真和實驗波形圖,不知道怎么貼出來哦.
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yilenger
LV.1
5
2007-04-17 17:34
@clearboy
3、擬采用的方法----電壓型并網逆變(1)、傳統(tǒng)的電壓型并網逆變器在電網電壓不變的情況下,給定輸出有功功率的值,即可確定逆變器輸出電壓的幅值和相位,從而控制并網電流和電網電壓同相位.困難-----需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強.需調節(jié)的兩個量是耦合的.特別是幅值的變化量,如果用計算的方法會很復雜,動態(tài)響應性能差,如果用查表的方法則逆變器對和電感等效電阻的敏感性強.
既然是控制并網電流,那為何還叫它電壓型并網逆變?你說你采用電壓控制模式,但是并網之后,逆變器的輸出電壓被鉗在電網電壓,請教一下你是如何控制.
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clearboy
LV.2
6
2007-04-23 19:56
@yilenger
既然是控制并網電流,那為何還叫它電壓型并網逆變?你說你采用電壓控制模式,但是并網之后,逆變器的輸出電壓被鉗在電網電壓,請教一下你是如何控制.
通過福相控制來做的
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redshose
LV.3
7
2007-04-23 21:39
@yilenger
既然是控制并網電流,那為何還叫它電壓型并網逆變?你說你采用電壓控制模式,但是并網之后,逆變器的輸出電壓被鉗在電網電壓,請教一下你是如何控制.
電壓型是指直流側為電壓型,即母線電壓并聯(lián)大電容.
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redshose
LV.3
8
2007-04-23 21:42
@clearboy
通過福相控制來做的
你的控制芯片采用的什么?DSP or MCU? 反孤島措施采用的那種方式?
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abc168
LV.2
9
2007-04-24 14:03
@redshose
電壓型是指直流側為電壓型,即母線電壓并聯(lián)大電容.
http://60.191.129.102:8000/?QQ=555566&id=951209571202
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clearboy
LV.2
10
2007-04-27 13:41
@redshose
電壓型是指直流側為電壓型,即母線電壓并聯(lián)大電容.
我指的電壓型是指輸出控制為電壓型,而不是輸入為電壓型.控制用的是2407.
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wgz0725
LV.3
11
2007-05-10 21:46
關注中.....我也想搞個并網的,學習中...幫頂!!!!!!!
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xia0qiang
LV.2
12
2007-05-17 14:26
我也在做這個課題,在做硬件了.有興趣一起交流.
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qijm
LV.2
13
2007-05-22 00:13
@redshose
你的控制芯片采用的什么?DSPorMCU?反孤島措施采用的那種方式?
Mr. redshose
   你說的十分對!無論采用那種控制方式,關鍵是看采用什么樣的技術,看來你在光伏并網上做了很多的研究工作,尤其是在控制技術方面,能不能給我們多講講讓我們學習學習!
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mknj
LV.7
14
2007-06-12 08:34
@xia0qiang
我也在做這個課題,在做硬件了.有興趣一起交流.
有興趣的可以到我們公司的網站上看下,我們公司最新研制出一種用于逆變,并網等的一種新型的消諧波的芯片,網站上有資料.http://harmotech.cn
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xiii_nuaa
LV.1
15
2007-06-26 14:22
@mknj
有興趣的可以到我們公司的網站上看下,我們公司最新研制出一種用于逆變,并網等的一種新型的消諧波的芯片,網站上有資料.http://harmotech.cn
re
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zli
LV.7
16
2007-06-29 22:11
國內做的并網逆變器已經比較成熟了嗎?有哪些廠商的產品比較可靠呢?
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danqing
LV.1
17
2007-07-02 18:40
@yilenger
既然是控制并網電流,那為何還叫它電壓型并網逆變?你說你采用電壓控制模式,但是并網之后,逆變器的輸出電壓被鉗在電網電壓,請教一下你是如何控制.
我也是做太陽能的,目前還沒有做這樣的系統(tǒng),向大家學習
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tissot
LV.2
18
2007-07-06 14:04
目前國內并網誰做的比較好!
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241388
LV.5
19
2007-07-17 08:26
能不能說說并網逆變器的意思.我想了解一下.謝謝!!!!11
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2007-08-18 23:01
@clearboy
1逆變器并網的要求:高的PF低的進網電流THD并網瞬間對逆變器和電網的影響小2按控制方法分類1、直接電流控制——電流型并網(滯環(huán)跟蹤、三角波交截、預估控制、無差拍、重復控制等)優(yōu)點:在并網模式下響應迅速,控制簡單缺點:無法以獨立發(fā)電模式直接滿足普通用戶的用電需求,存在著并網和獨立兩種發(fā)電模式相互切換的問題.2、間接電流控制——電壓型并網(幅相控制)優(yōu)點:配置方便,無需電流傳感器,無模式切換困擾,可獨立組網,其適用范圍比電流控制型更為廣泛.缺點:輸送到電網的諧波電流往往難以控制,響應速度較慢.3
非常關注并網逆變器!
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2007-08-21 08:56
@tissot
目前國內并網誰做的比較好!
合肥"陽光"
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2007-08-21 09:00
500W光伏并網逆變器設計 zt

摘要:光伏并網發(fā)電系統(tǒng)是光伏系統(tǒng)發(fā)展的趨勢.根據光伏并網發(fā)電系統(tǒng)的特點,設計了一套額定功率為500W的光伏并網逆變器,該并網逆變器能實現(xiàn)最大功率跟蹤和反孤島效應控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的電流跟蹤控制策略,實現(xiàn)了與網壓同步的正弦電流輸出.
關鍵詞:太陽能;光伏系統(tǒng);最大功率點跟蹤;孤島效應;并網逆變器

1 引言
  太陽能的大規(guī)模應用將是21世紀人類社會進步的重要標志,而光伏并網發(fā)電系統(tǒng)是光伏系統(tǒng)的發(fā)展趨勢.光伏并網發(fā)電系統(tǒng)的最大優(yōu)點是不用蓄電池儲能,因而節(jié)省了投資,系統(tǒng)簡化且易于維護.這類光伏并網發(fā)電系統(tǒng)主要用于調峰光伏電站和屋頂光伏系統(tǒng).目前,美、日、歐盟等發(fā)達國家都推出了相應的屋頂光伏計劃,日本提出到2010年要累計安裝總容量達50 000MW的家用光伏發(fā)電站.作為屋頂光伏系統(tǒng)的核心,并網逆變器的開發(fā)越來越受到產業(yè)界的關注[1].

2 光伏并網系統(tǒng)設計
2.1 系統(tǒng)結構
    光伏并網逆變器的結構如圖1所示.光伏并網逆變器主要由二部分組成:前級DC-DC變換器和后級DC-AC逆變器.這2部分通過DClink相連接,DClink的電壓為400V.在本系統(tǒng)中,太陽能電池板輸出的額定直流電壓為100V~170V.DC—DC變換器采用boost結構,DC—AC部分采用全橋逆變器,控制電路的核心是TMS320F240型DSP.其中DC-DC變換器完成最大功率跟蹤控制(MPPT)功能,DC-AC逆變器維持DClink中間電壓穩(wěn)定并將電能轉換成220V/50Hz的正弦交流電.系統(tǒng)保證并網逆變器輸出的正弦電流與電網的相電壓同頻和同相.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658105.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

  

2.2 控制電路設計
2.2.1 TMS320F240控制板
  TMS320F240控制板如圖2所示,以TI公司的TMS320F240型DSP為核心,外圍輔以模擬信號調理電路、CPLD、數(shù)碼管及DA顯示、通信及串行E2PROM,完成電壓和電流信號的采樣、PWM脈沖的產生、與上位機的通信和故障保護等功能.  
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658203.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


2.2.2 電壓和電流信號檢測電路
    模擬信號檢測電路的功能是把強電信號轉換為DSP可以讀取的弱電數(shù)字信號,同時要保證強電和弱電的隔離.筆者選用惠普公司的HCPL7800A型光電耦合器,其非線性度為0.004%,共模電壓為l 000V時的共模抑制能力為15kV/lμs,增益溫漂為0.000 25V/℃,帶寬為100kHz.具體隔離檢測電路如圖3所示.  
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658292.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


2.2.3 IGBT驅動電路
  DSP控制電路產生的PWM信號先通過驅動電路,然后控制IGBT開關管的開通狀態(tài).筆者選用惠普公司的HCPL3120型專用IGBT驅動電路,如圖4所示.驅動電路的輸入和輸出是相互隔離的,驅動電路還有電平轉換功能,將DSP的+5V控制電壓轉換為+15V的IGBT驅動電壓,驅動電路電源采用金升陽公司的B0515型隔離電源模塊.  



2.2.4 輔助電源
  為了給光伏并網逆變器的控制電路、信號采集電路及開關管驅動電路等提供各種工作電源,需要設計1個與主電路隔離的輔助電源.輔助電源的輸入電壓為100VDC~170VDC;輸出的3路電壓分別為+15VDC(2.5W)、-15VDC(2.5W)和+5VDC(5W);輸出電壓波動小于1%.筆者采用最新的Topswitch系列FOP222型電路進行輔助電源的設計[3].輔助電源主電路采用單端反激式拓撲結構,如圖5所示.  




3 最大功率跟蹤控制MPPT
  MPPT的實質是一種自尋優(yōu)過程[4],常用的方法有固定電壓跟蹤法、擾動觀測法、導納微增法和間歇掃描跟蹤法.筆者采用的是間歇掃描跟蹤法.其核心思想是定時掃描一段(一般為0.5倍~0.9倍的開路電壓1陣列電壓,同時記錄不同電壓下對應的陣列輸出功率值,然后比較不同點太陽電池陣列的輸出功率,得出最大功率點.筆者對間歇掃描法進行了改進,即在較短時間間隔內只在縮小的跟蹤范圍內(Vm-0.1Voc和Vm+0.1Voc)掃描1次.其中Vm和Voc分別是太陽能電池陣列的最大功率點工作電壓和陣列開路電壓.每隔一段較長時間后再在整個跟蹤范圍內對各工作點掃描1次.

  改進后的間歇掃描法控制既保持了跟蹤的控制精度又提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性.

4 反孤島效應控制方法
    孤島效應是指由于電氣故障、誤操作或自然因素等原因造成電網中斷供電時各個用戶端的太陽能光伏并網逆變器仍獨立運行的現(xiàn)象.一般來說,孤島效應可能對整個配電系統(tǒng)設備及用戶的設備造成不利的影響,包括并網逆變器持續(xù)供電可能危機電網線路維護人員的生命安全:干擾電網的正常合閘過程:電網不能控制孤島中的電壓和頻率.可能造成用戶用電設備的損壞[5].因此解決光伏并網系統(tǒng)的孤島問題顯得尤為重要.

  筆者提出了一種正反饋頻率擾動的反孤島檢測方法.該方法的主要思想是首先判斷當前電網電壓頻率的漂移方向,然后周期性地對輸出電流頻率施以相應的擾動.同時觀測實際輸出電流頻率.當輸出電流頻率跟隨擾動信號變化即輸出電流頻率可由并網逆變器控制時,就成倍增加擾動量.以達到使輸出電流頻率快速變化而觸發(fā)反孤島頻率檢測的目的.

5 實驗
    筆者對500W光伏并網逆變器進行了測試.采用8塊額定功率為50W的多晶硅太陽電池陣列串連,輸入電壓為100VDC-170VDC,輸出電壓為220VAC,輸出頻率為50Hz.輸入側分別用安培表和伏特表測量太陽電池的輸入電壓和電流,輸出側采用FLUKE 43B型電能質量分析儀檢測并網逆變器輸出交流電壓和電流的參數(shù)和波形.由于輸出交流電流值太小,因此采用在電流探頭上繞8匝后測量.

  測試結果是太陽電池的輸出電壓基本在122V左右,輸出電流為2A,輸出功率為244W.由測試結果可以看出.逆變器的輸出電壓為230.9V,輸出功率為1.45kW/8=181.2W,所以逆變器的效率為0.74,逆變器的效率包括DC-DC變換和DC-AC變換及輔助電源的總效率.逆變器輸出功率因數(shù)為0.97,基本保持與網壓同頻和同相.輸出電流的基波分量占電流總量的99.6%,輸出的電能質量是令人滿意的.

6 結束語
    由實驗波形可以看出,所設計的光伏并網逆變器工作穩(wěn)定.性能良好.由于采用了以TMS320F240型:DSP為主的控制電路,系統(tǒng)具有較好的動態(tài)響應特性.采用了具有最大功率跟蹤和反孤島控制功能的軟件設計,因而能充分利用太陽能電池的能源且能檢測孤島效應的發(fā)生.
1
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marswang
LV.4
23
2007-09-20 00:53
@大林電源
500W光伏并網逆變器設計zt摘要:光伏并網發(fā)電系統(tǒng)是光伏系統(tǒng)發(fā)展的趨勢.根據光伏并網發(fā)電系統(tǒng)的特點,設計了一套額定功率為500W的光伏并網逆變器,該并網逆變器能實現(xiàn)最大功率跟蹤和反孤島效應控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的電流跟蹤控制策略,實現(xiàn)了與網壓同步的正弦電流輸出.關鍵詞:太陽能;光伏系統(tǒng);最大功率點跟蹤;孤島效應;并網逆變器1引言  太陽能的大規(guī)模應用將是21世紀人類社會進步的重要標志,而光伏并網發(fā)電系統(tǒng)是光伏系統(tǒng)的發(fā)展趨勢.光伏并網發(fā)電系統(tǒng)的最大優(yōu)點是不用蓄電池儲能,因而節(jié)省了投資,系統(tǒng)簡化且易于維護.這類光伏并網發(fā)電系統(tǒng)主要用于調峰光伏電站和屋頂光伏系統(tǒng).目前,美、日、歐盟等發(fā)達國家都推出了相應的屋頂光伏計劃,日本提出到2010年要累計安裝總容量達50000MW的家用光伏發(fā)電站.作為屋頂光伏系統(tǒng)的核心,并網逆變器的開發(fā)越來越受到產業(yè)界的關注[1].2光伏并網系統(tǒng)設計2.1系統(tǒng)結構    光伏并網逆變器的結構如圖1所示.光伏并網逆變器主要由二部分組成:前級DC-DC變換器和后級DC-AC逆變器.這2部分通過DClink相連接,DClink的電壓為400V.在本系統(tǒng)中,太陽能電池板輸出的額定直流電壓為100V~170V.DC—DC變換器采用boost結構,DC—AC部分采用全橋逆變器,控制電路的核心是TMS320F240型DSP.其中DC-DC變換器完成最大功率跟蹤控制(MPPT)功能,DC-AC逆變器維持DClink中間電壓穩(wěn)定并將電能轉換成220V/50Hz的正弦交流電.系統(tǒng)保證并網逆變器輸出的正弦電流與電網的相電壓同頻和同相.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658105.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  2.2控制電路設計2.2.1TMS320F240控制板  TMS320F240控制板如圖2所示,以TI公司的TMS320F240型DSP為核心,外圍輔以模擬信號調理電路、CPLD、數(shù)碼管及DA顯示、通信及串行E2PROM,完成電壓和電流信號的采樣、PWM脈沖的產生、與上位機的通信和故障保護等功能.  [圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658203.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.2.2電壓和電流信號檢測電路    模擬信號檢測電路的功能是把強電信號轉換為DSP可以讀取的弱電數(shù)字信號,同時要保證強電和弱電的隔離.筆者選用惠普公司的HCPL7800A型光電耦合器,其非線性度為0.004%,共模電壓為l000V時的共模抑制能力為15kV/lμs,增益溫漂為0.00025V/℃,帶寬為100kHz.具體隔離檢測電路如圖3所示.  [圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658292.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.2.3IGBT驅動電路  DSP控制電路產生的PWM信號先通過驅動電路,然后控制IGBT開關管的開通狀態(tài).筆者選用惠普公司的HCPL3120型專用IGBT驅動電路,如圖4所示.驅動電路的輸入和輸出是相互隔離的,驅動電路還有電平轉換功能,將DSP的+5V控制電壓轉換為+15V的IGBT驅動電壓,驅動電路電源采用金升陽公司的B0515型隔離電源模塊.  2.2.4輔助電源  為了給光伏并網逆變器的控制電路、信號采集電路及開關管驅動電路等提供各種工作電源,需要設計1個與主電路隔離的輔助電源.輔助電源的輸入電壓為100VDC~170VDC;輸出的3路電壓分別為+15VDC(2.5W)、-15VDC(2.5W)和+5VDC(5W);輸出電壓波動小于1%.筆者采用最新的Topswitch系列FOP222型電路進行輔助電源的設計[3].輔助電源主電路采用單端反激式拓撲結構,如圖5所示.  3最大功率跟蹤控制MPPT  MPPT的實質是一種自尋優(yōu)過程[4],常用的方法有固定電壓跟蹤法、擾動觀測法、導納微增法和間歇掃描跟蹤法.筆者采用的是間歇掃描跟蹤法.其核心思想是定時掃描一段(一般為0.5倍~0.9倍的開路電壓1陣列電壓,同時記錄不同電壓下對應的陣列輸出功率值,然后比較不同點太陽電池陣列的輸出功率,得出最大功率點.筆者對間歇掃描法進行了改進,即在較短時間間隔內只在縮小的跟蹤范圍內(Vm-0.1Voc和Vm+0.1Voc)掃描1次.其中Vm和Voc分別是太陽能電池陣列的最大功率點工作電壓和陣列開路電壓.每隔一段較長時間后再在整個跟蹤范圍內對各工作點掃描1次.  改進后的間歇掃描法控制既保持了跟蹤的控制精度又提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性.4反孤島效應控制方法    孤島效應是指由于電氣故障、誤操作或自然因素等原因造成電網中斷供電時各個用戶端的太陽能光伏并網逆變器仍獨立運行的現(xiàn)象.一般來說,孤島效應可能對整個配電系統(tǒng)設備及用戶的設備造成不利的影響,包括并網逆變器持續(xù)供電可能危機電網線路維護人員的生命安全:干擾電網的正常合閘過程:電網不能控制孤島中的電壓和頻率.可能造成用戶用電設備的損壞[5].因此解決光伏并網系統(tǒng)的孤島問題顯得尤為重要.  筆者提出了一種正反饋頻率擾動的反孤島檢測方法.該方法的主要思想是首先判斷當前電網電壓頻率的漂移方向,然后周期性地對輸出電流頻率施以相應的擾動.同時觀測實際輸出電流頻率.當輸出電流頻率跟隨擾動信號變化即輸出電流頻率可由并網逆變器控制時,就成倍增加擾動量.以達到使輸出電流頻率快速變化而觸發(fā)反孤島頻率檢測的目的.5實驗    筆者對500W光伏并網逆變器進行了測試.采用8塊額定功率為50W的多晶硅太陽電池陣列串連,輸入電壓為100VDC-170VDC,輸出電壓為220VAC,輸出頻率為50Hz.輸入側分別用安培表和伏特表測量太陽電池的輸入電壓和電流,輸出側采用FLUKE43B型電能質量分析儀檢測并網逆變器輸出交流電壓和電流的參數(shù)和波形.由于輸出交流電流值太小,因此采用在電流探頭上繞8匝后測量.  測試結果是太陽電池的輸出電壓基本在122V左右,輸出電流為2A,輸出功率為244W.由測試結果可以看出.逆變器的輸出電壓為230.9V,輸出功率為1.45kW/8=181.2W,所以逆變器的效率為0.74,逆變器的效率包括DC-DC變換和DC-AC變換及輔助電源的總效率.逆變器輸出功率因數(shù)為0.97,基本保持與網壓同頻和同相.輸出電流的基波分量占電流總量的99.6%,輸出的電能質量是令人滿意的.6結束語    由實驗波形可以看出,所設計的光伏并網逆變器工作穩(wěn)定.性能良好.由于采用了以TMS320F240型:DSP為主的控制電路,系統(tǒng)具有較好的動態(tài)響應特性.采用了具有最大功率跟蹤和反孤島控制功能的軟件設計,因而能充分利用太陽能電池的能源且能檢測孤島效應的發(fā)生.
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2007-09-20 08:05
@marswang
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關注中
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2007-10-15 22:06
你好啊!我想問一下為什么要并網呢?
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hovers
LV.2
26
2007-11-07 22:40
好像比較簡單哎,如果采用電壓型變換器,采用幅相控制就很簡單了,即間接電流控制,不論是三相還是單相,只要搞清楚那個矢量三角形就可以了,根據給定電流計算發(fā)波的電壓的幅值相位.
如果采用直接電流控制即含電流內環(huán)的,需要調一下參數(shù).
看來學生比較多一些
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johnylu
LV.2
27
2007-12-18 10:40
@hovers
好像比較簡單哎,如果采用電壓型變換器,采用幅相控制就很簡單了,即間接電流控制,不論是三相還是單相,只要搞清楚那個矢量三角形就可以了,根據給定電流計算發(fā)波的電壓的幅值相位.如果采用直接電流控制即含電流內環(huán)的,需要調一下參數(shù).看來學生比較多一些
我總在想一個問題,如果能量不能回饋的話,那么無功分量只能由直流側電容吸收,當負載變化時,直流測電容上的電壓變化會很大,這個問題應該怎么處理?
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hovers
LV.2
28
2007-12-21 17:25
@johnylu
我總在想一個問題,如果能量不能回饋的話,那么無功分量只能由直流側電容吸收,當負載變化時,直流測電容上的電壓變化會很大,這個問題應該怎么處理?
并網逆變器的負載是電網,在一般情況下可以假定電網阻抗接近于零,電壓可以有波動范圍.如果直流側電壓上升,那就是變換器運行在整流狀態(tài).實際上一個設計良好的有源變換器,可以實現(xiàn)四象限運行,即功率因數(shù)可調,并網逆變只是其中的一個狀態(tài),即180度功率因數(shù).
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tianyu3320
LV.5
29
2008-01-28 14:14
@大林電源
合肥"陽光"
北京索英
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yyhtl
LV.4
30
2008-01-31 17:28
@大林電源
非常關注并網逆變器!
聽說去年艾默生開發(fā)了一款1.5MW的690V風能并網逆變器,誰有詳細的信息?
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tianyu3320
LV.5
31
2008-01-31 17:57
@hovers
并網逆變器的負載是電網,在一般情況下可以假定電網阻抗接近于零,電壓可以有波動范圍.如果直流側電壓上升,那就是變換器運行在整流狀態(tài).實際上一個設計良好的有源變換器,可以實現(xiàn)四象限運行,即功率因數(shù)可調,并網逆變只是其中的一個狀態(tài),即180度功率因數(shù).
并網相對于離網(獨立)可以理解為有源逆變,比較重要的參數(shù)是:PF THD
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發(fā)