本太陽能發(fā)電系統(tǒng)安裝在寧波諾丁漢大學可持續(xù)發(fā)展研究大樓前的草坪上,156片STP280S-24/Vb組件,按13串2并連結(jié),接入6臺單相SCM7000TL逆變器形成三相四線制并入大樓配電箱進行并網(wǎng)發(fā)電。同時利用3臺ST5048雙向逆變器和48只2V600AH的蓄電池組成一個雙向并網(wǎng)系統(tǒng),通過并網(wǎng)配電柜將太陽能所發(fā)電能分別輸出給大樓以及體育館使用。 2100433B
1)光伏系統(tǒng)在并網(wǎng)處置專用低壓開關(guān)箱(柜),開關(guān)箱(柜)內(nèi)設(shè)有保護裝置。 2)光伏系統(tǒng)正常運行時,與電網(wǎng)接口處電壓允許偏差如下:三相為額定電壓的 7%、-10%。 3)并網(wǎng)型光伏系統(tǒng)應(yīng)與電網(wǎng)同步運行,頻率允許偏差為 -0.5Hz。 4)并網(wǎng)型光伏系統(tǒng)的輸出應(yīng)有較低的諧波和電流畸變??傊C波電流應(yīng)小于功率調(diào)節(jié)器輸出的5%。 5)光伏系統(tǒng)對電網(wǎng)應(yīng)設(shè)置短路保護。當電網(wǎng)短路時,逆變器的過電流應(yīng)不大于額定電流的1.5倍,并應(yīng)在0.1秒內(nèi)將光伏系統(tǒng)與電網(wǎng)斷開。 6)當電網(wǎng)失壓時,防孤島效應(yīng)保護應(yīng)在2秒內(nèi)完成,。
光伏,就是太陽能發(fā)電;并網(wǎng),就是把電和電網(wǎng)(電站)連接。光伏并網(wǎng)就是用太陽能發(fā)電,然后把電賣給電站。
光伏,就是太陽能發(fā)電;并網(wǎng),就是把電和電網(wǎng)(電站)連接。光伏并網(wǎng)就是用太陽能發(fā)電,然后把電賣給電站。
1、可同時接入多路太陽能光伏陣列,每路額定電流可達10A,最大15A,能滿足不同用戶需求; 2、每路輸入獨立配有太陽能光伏直流高壓防雷電路,具備多級防雷功能,確保雷擊不影響光伏陣列正常輸出;3、輸出端...
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為了促進分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展,進一步提高分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的效率的同時保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,設(shè)計了一種單相非隔離兩級式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)。系統(tǒng)由前后兩級變換裝置組成,分別完成最大功率點跟蹤和電能從直流到交流電的轉(zhuǎn)換。最后通過Simulink仿真表明系統(tǒng)工作穩(wěn)定,電流THD為1.93%,運行效率達到96.04%,證明了該設(shè)計能夠滿足并網(wǎng)發(fā)電要求。
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80KWp光伏并網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計方案 80KWp的光伏并網(wǎng)發(fā)電項目, 采用分塊發(fā)電、集中并網(wǎng)方案,最終接入 10KV/35KV 中 壓交流電網(wǎng)進行并網(wǎng)發(fā)電。 該 80KWp 的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),采用逆流型,負荷遠小于太陽電池發(fā)電量,向電網(wǎng)輸送 電能,白天,負荷從光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)獲得一部分能量,大部分電能輸出到中壓交流電網(wǎng) 。 一、系統(tǒng)設(shè)計方案 1、80KWp 的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng) : (1)設(shè)計原則 :安裝組件時原則上要在同一日照條件下使用串聯(lián)的組件,否則,其它組 件會受輸出量最低的組件影響導(dǎo)致整體輸出嚴重下降 ,斜屋面安裝的組件在每天的不同時間 段,其光照將會受到不同方向建筑的一定影響。 為了將組件串接后的熱斑效應(yīng)損耗降到最低, 將受到不同方向建筑物影響的組件進行分組。將受到相同方向建筑物影響的組件歸為一組。 并且在系統(tǒng)中采用多組串逆變器 (在后面的逆變器中詳述 )。為了平衡逆變器的功率,每臺
摘要:
為了解決光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中二次功率擾動的問題,提出了一種以反激式微型逆變器為基礎(chǔ),包含功率解耦功能的新型三端口電路拓撲結(jié)構(gòu)。其中的一個端口可以用低容值長壽命的薄膜電容取代大容值短壽命的電解電容來實現(xiàn)功率解耦,提高整個逆變器的使用壽命。仿真和實驗驗證了該解耦電路的可行性和穩(wěn)定性。
0 引言
微型光伏并網(wǎng)逆變器(簡稱微逆),在光伏板的輸出功率中存在二倍于工頻頻率的功率波動,影響了系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換率。一般的解決辦法是用一個大容量的電解電容并聯(lián)在光伏板的輸出側(cè),以此來抑制二次功率擾動。但是因為逆變器的壽命遠大于電解電容的壽命,系統(tǒng)的穩(wěn)定性受到影響。通過近幾年國內(nèi)外專家學者的調(diào)查和研究,微型逆變器解耦電容的容值大大減小,容值大壽命短的電解電容就被容值小壽命長的薄膜電容取代,提高了微逆的穩(wěn)定性和使用壽命[1-5]。
文獻[6]中提出的反激式微型逆變器用了交錯并聯(lián)結(jié)構(gòu),仿真驗證中235 W的微型逆變器需要50 μF的薄膜電容,但是控制方式和電路拓撲結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。文獻[7]中提出了一種新型功率解耦電路,使用兩個電容進行能量傳遞,但該電路適合功率等級比較大的系統(tǒng)。
上面這些方法中電路控制方式比較復(fù)雜,效率也比較低,有些不適合微型逆變系統(tǒng)。本文提出的三端口反激變換器因為其緊密的拓撲結(jié)構(gòu)成為一個優(yōu)選拓撲方案。首先提出二次功率擾動的問題,接著對拓撲的工作原理進行分析,最后對提出的拓撲結(jié)構(gòu)進行仿真和實驗驗證。
1 二次功率擾動
光伏板的輸出功率中存在二倍于工頻頻率的功率波動。輸出電流和電壓,輸入功率和輸出功率如圖1所示[8-9]。
并網(wǎng)功率:
由式(4)可知,大容值電解電容并聯(lián)在光伏板的輸出端對二次功率波動的問題起到抑制作用。但是短壽命的電解電容影響了微逆的壽命[9-10]。
2 新型微型逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)及其工作原理
2.1 新型微型逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)
新型微型逆變器的拓撲結(jié)構(gòu)如圖2所示。主要由光伏板、反激式高頻變壓器、整流二極管、濾波電路、H橋工頻逆變電路和功率解耦電路組成。
2.2 工作原理
比較光伏板的輸出功率PPV和微逆的輸出功率Pac,把電路分成兩種模式。
兩種模式下開關(guān)管驅(qū)動信號和變壓器各端電流如圖3所示。
模式1:輸入功率PPV大于輸出功率Pac。工作過程被分成了4個階段,如圖4所示。
第1階段(t0≤t<t1):如圖4(a)所示,t0時刻,開通主開關(guān)管Sm。假設(shè)在一個開關(guān)周期內(nèi)輸入電壓Udc恒定,則勵磁電流為:
第2階段(t1≤t<t2):如圖4(b)所示,關(guān)斷主開關(guān)管Sm,開通解耦端開關(guān)管S3,假設(shè)一個開關(guān)周期內(nèi)電容Cd的電壓Ucd保持不變,[t1,t2]期間有式(7):
開關(guān)管S3開通時間為:
第3階段(t2≤t<t3):如圖4(c)所示,關(guān)斷開關(guān)管S3,開通副邊開關(guān)管S1,假設(shè)電網(wǎng)電壓Uac是恒定的,副邊線圈電流可以表示為:
t3時刻,im(t)、is(t)下降為零,這個階段的時間為:
第4階段(t3≤t<t4):如圖4(d)所示,電感Lf和電容Cf能量傳向電網(wǎng),變壓器完全磁復(fù)位,因為微逆工作在DCM模式,所以有:
模式2:輸出功率Pac大于輸入功率PPV。該模式和模式1一樣也可以分成4個階段。圖5給出和模式1不同的階段2。
4 仿真驗證
使用PSIM軟件,對光伏板和微逆進行仿真。表1為電路的關(guān)鍵參數(shù)。
圖6是光伏板的輸出電流和電壓。光伏板的輸出電流和電壓均有二倍于電網(wǎng)頻率的頻率波動。
圖7(a)為加入功率解耦電路后光伏板輸出電流和電壓,二次功率擾動得到抑制。圖7(b)解耦電路中解耦電容上的電壓為二倍電網(wǎng)頻率,功率解耦通過不斷地充電和放電過程得以實現(xiàn)。圖7(c)入網(wǎng)電流和電網(wǎng)電壓同頻同相,滿足并網(wǎng)的要求。
5 實驗結(jié)果
搭建了一個功率為100 W的單相光伏并網(wǎng)微型逆變器樣機,具體參數(shù)同表1。
圖8為并網(wǎng)電流和電網(wǎng)側(cè)的電壓、光伏板的輸出電流以及解耦電路中解耦電容電壓紋波。隨著解耦電容不斷的放電和充電,其電壓紋波為電網(wǎng)頻率的兩倍。光伏板的輸出電流恒定,說明其輸出功率在穩(wěn)態(tài)時基本不變。
6 結(jié)論
本文提出的新型微型逆變器解耦電路中的解耦電容完全可以用小容值長壽命的薄膜電容來取代電解電容,整個系統(tǒng)在輸入和輸出功率上達到一個動態(tài)平衡的狀態(tài),微逆的整體壽命和可靠性得到提高,仿真和實驗驗證了該電路的可行性和穩(wěn)定性。
參考文獻
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作者信息:
李正明,張家浚,何 斌
(江蘇大學 電氣信息工程學院,江蘇 鎮(zhèn)江212013)
深圳市東么川伺服控制技術(shù)有限公司2013-03-27成立。經(jīng)營項目:數(shù)字步進驅(qū)動器、步進驅(qū)動器、伺服驅(qū)動器、步進電機、無刷電機和伺服電機、驅(qū)動器、電子元器件運動控制器、運動控制卡、數(shù)字電源、光伏并網(wǎng)系統(tǒng)、新能源動力系統(tǒng)、嵌入式軟硬件、計算機軟件、電力電子的技術(shù)開發(fā)和銷售。
根據(jù)2009年8月3日北京鑒衡認證中心發(fā)布的CGC/GF001:2009《并網(wǎng)光伏發(fā)電專用逆變器技術(shù)要求和試驗方法》,根據(jù)IEC62116《光伏并網(wǎng)系統(tǒng)用逆變器防孤島測試方法》的相關(guān)要求,并網(wǎng)逆變器產(chǎn)品必須嚴格進行出廠試驗和型式試驗,專用標準IEEE 1547 和UL1741也規(guī)定要求,所有的并網(wǎng)逆變器必須具有防孤島效應(yīng)自動保護功能。