本書(shū)系統(tǒng)闡述LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)。介紹LCL濾波器的設(shè)計(jì)、磁集成及諧振尖峰阻尼方法。針對(duì)采用電容電流反饋有源阻尼的LCL型并網(wǎng)逆變器,提出電容電流反饋系數(shù)和并網(wǎng)電流調(diào)節(jié)器參數(shù)的設(shè)計(jì)方法,并提出抑制電網(wǎng)電壓對(duì)并網(wǎng)電流影響的電網(wǎng)電壓全前饋策略。針對(duì)數(shù)字控制LCL型并網(wǎng)逆變器,揭示控制延時(shí)對(duì)電容電流反饋有源阻和系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,并提出閉環(huán)參數(shù)的設(shè)計(jì)方法等。
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LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)
內(nèi)容簡(jiǎn)介
前言
第1章 緒論
第2章 LCL濾波器設(shè)計(jì)
第3章 LCL濾波器的磁集成方法
第4章 LCL濾波器諧振尖峰的阻尼方法
第5章 LCL型并網(wǎng)逆變器的電容電流反饋有源阻尼和并網(wǎng)電流調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)
第6章 單相LCL型并網(wǎng)逆變器電網(wǎng)電壓全前饋策略
第7章 三相LCL型并網(wǎng)逆變器電網(wǎng)電壓全前饋策略
第8章 數(shù)字控制LCL型并網(wǎng)逆變器的電容電流反饋有源阻尼及并網(wǎng)電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)
第9章 減小計(jì)算延時(shí)以提高LCL型并網(wǎng)逆變器穩(wěn)定性和控制性能的策略
第10章 提高LCL型并網(wǎng)逆變器對(duì)弱電網(wǎng)適應(yīng)能力的輸出阻抗校正方法
第11章 弱電網(wǎng)下三相LCL型并網(wǎng)逆變器的電網(wǎng)電壓加權(quán)前饋策略
第12章 基于前置濾波器的同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系鎖相技術(shù)
參考文獻(xiàn)
封底
并網(wǎng)逆變器可以直接當(dāng)作離網(wǎng)逆變器使用并網(wǎng)逆變器將能量直接送到電網(wǎng)上,所以要跟蹤電網(wǎng)的頻率、相位,相當(dāng)于一個(gè)電流源。當(dāng)然現(xiàn)在也有部分逆變器稱有低壓穿越能力,可以做PQ調(diào)節(jié)。離網(wǎng)逆變器相當(dāng)于自己建立起一個(gè)...
:市場(chǎng)價(jià)格范圍是2元到3元,但不同品牌和不同規(guī)格的并網(wǎng)逆變器價(jià)格也是不等的,隔離和非隔離的并網(wǎng)逆變器,也會(huì)相差幾毛,要具體想了解多少錢(qián)一瓦的話,那要你去做相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查了
誰(shuí)清楚太陽(yáng)能并網(wǎng)逆變器價(jià)格
1、太陽(yáng)能分布式并網(wǎng)逆變器 220V 3KW...
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LCL型并網(wǎng)逆變器是作為可再生能源端與電網(wǎng)之間的重要轉(zhuǎn)化接口,其中一個(gè)重要的研究問(wèn)題是LCL濾波器的設(shè)計(jì),目的是提高并網(wǎng)電流的質(zhì)量。但是由于LCL濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)復(fù)雜,因此需要考慮多種因素來(lái)滿足并網(wǎng)的要求。文章則對(duì)LCL濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了歸納與總結(jié),并指出了LCL濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)。
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單相光伏并網(wǎng)逆變器控制技術(shù)
并網(wǎng)逆變器是可再生能源與電網(wǎng)之間的橋梁和紐帶。隨著可再生能源滲透率的不斷提高,功能更加多樣、控制更加靈活的柔性并網(wǎng)逆變器具有重要的研究?jī)r(jià)值和應(yīng)用前景。圍繞并網(wǎng)逆變器的電網(wǎng)輔助服務(wù)功能,本書(shū)系統(tǒng)介紹了柔性并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù),詳細(xì)闡述了并網(wǎng)逆變器的基礎(chǔ)理論,建立了并網(wǎng)逆變器的數(shù)學(xué)模型,分析了并網(wǎng)逆變器的控制策略。針對(duì)可再生能源電網(wǎng)的電能質(zhì)量治理問(wèn)題,提出了柔性并網(wǎng)逆變器的電能質(zhì)量定制補(bǔ)償控制技術(shù)。針對(duì)多臺(tái)柔性并網(wǎng)逆變器的協(xié)同運(yùn)行,提出了分散自治的電能質(zhì)量協(xié)調(diào)控制技術(shù)。針對(duì)可再生能源電網(wǎng)的慣性缺失問(wèn)題,提出了柔性并網(wǎng)逆變器的虛擬同步發(fā)電機(jī)控制技術(shù)。針對(duì)可再生能源電網(wǎng)的諧波諧振問(wèn)題,提出了柔性并網(wǎng)逆變器輸出阻抗重塑控制技術(shù)。
LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)是基于可再生能源的分布式發(fā)電系統(tǒng)中一項(xiàng)重要的研究?jī)?nèi)容。除阻尼LCL濾波器的諧振尖峰外,還需要抑制電網(wǎng)背景諧波對(duì)并網(wǎng)電流波形質(zhì)量的影響;解決電網(wǎng)阻抗對(duì)并網(wǎng)逆變器穩(wěn)定性的影響;阻尼容性負(fù)載引起的多次諧振尖峰;解決整流性負(fù)載對(duì)并網(wǎng)電流波形質(zhì)量的影響。本項(xiàng)目將揭示電網(wǎng)背景諧波與并網(wǎng)電流之間的物理關(guān)系,提出有效抑制背景諧波影響的控制策略。在此基礎(chǔ)上,建立典型電網(wǎng)阻抗的數(shù)學(xué)模型,提出快速、準(zhǔn)確檢測(cè)電網(wǎng)阻抗的方法以及在線優(yōu)化調(diào)節(jié)器參數(shù)的設(shè)計(jì)方法。結(jié)合所建立的電網(wǎng)阻抗模型,揭示本地負(fù)載(特別是容性負(fù)載和整流性負(fù)載)對(duì)控制系統(tǒng)影響的機(jī)理,提出阻尼多次諧振的有源阻尼方法以及抑制整流性引起并網(wǎng)電流振蕩的控制策略,保證并網(wǎng)逆變器穩(wěn)定工作,同時(shí)并網(wǎng)電流滿足諧波標(biāo)準(zhǔn)。
輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(重慶大學(xué))的研究人員周林、解寶、鄭晨等,在2017年第18期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文指出,隨著越來(lái)越多的分布式能源接入電網(wǎng),并網(wǎng)逆變器獲得了更多的應(yīng)用。并網(wǎng)逆變器能夠成功實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行的前提是其直流母線電壓高于最小要求限值,這限制了并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用。為降低并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用門(mén)檻,提出一種單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。
該設(shè)計(jì)方案通過(guò)將LCL型濾波器設(shè)計(jì)成一個(gè)有一定升壓增益的模塊,降低了前端逆變橋的輸出電壓要求,進(jìn)而能夠降低并網(wǎng)逆變器的直流母線電壓限制,擴(kuò)大了單相并網(wǎng)逆變器在低功率場(chǎng)合下的應(yīng)用。首先分析傳統(tǒng)LCL型單相并網(wǎng)逆變器直流母線電壓受限制的原因,然后基于一種改進(jìn)LCL型濾波器設(shè)計(jì)思路,利用其電壓增益功能,給出一種詳細(xì)的單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,最后通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了提出的設(shè)計(jì)方案的有效性。
隨著環(huán)境污染和化石能源危機(jī)的不斷加劇,清潔的可再生能源得到了快速的發(fā)展,而在以光伏發(fā)電等新能源為代表的分布式發(fā)電系統(tǒng)中,并網(wǎng)運(yùn)行是其中的一種重要運(yùn)行方式,對(duì)于緩解地區(qū)電力系統(tǒng)的負(fù)荷壓力,提高電力系統(tǒng)運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性具有重要作用。
以分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)為例,一般地,單相并網(wǎng)逆變器直流母線電壓設(shè)為400V,對(duì)于一塊最大輸出功率為200W的太陽(yáng)電池板,其最大功率點(diǎn)電壓為24.3V,因此為了達(dá)到逆變器并網(wǎng)要求,至少需要17塊上述相同的太陽(yáng)電池板進(jìn)行串聯(lián),而此時(shí)太陽(yáng)電池陣列輸出總的功率為3.4kW。
當(dāng)要求逆變器降額運(yùn)行或光伏發(fā)電系統(tǒng)總功率低于3.4kW時(shí),就難以進(jìn)行太陽(yáng)電池板的配置實(shí)現(xiàn)光伏逆變并網(wǎng)運(yùn)行。為此,作為一種可以獨(dú)立作用于單個(gè)光伏組件的功率變換器——光伏微型逆變器,得到了迅速發(fā)展和廣泛地關(guān)注并受到人們的青睞。
微型逆變器比較成熟的方案主要包括基于高頻變壓器的單級(jí)反激式逆變器和基于高增益DC-DC變換器的多級(jí)式逆變器。多級(jí)式微型逆變器電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、所需元器件較多且能量轉(zhuǎn)換次數(shù)多,整體效率降低,相較而言,單級(jí)反激式逆變電路具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、元器件數(shù)量少等優(yōu)點(diǎn)。
但以反激式變換器為基礎(chǔ)的逆變器工作在斷續(xù)狀態(tài),開(kāi)關(guān)管承受的電壓和電流應(yīng)力相對(duì)較大,會(huì)造成較高的開(kāi)關(guān)損耗。反激變換器的變壓器需要起到能量的存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)換作用,在能量轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,通常小變壓器將導(dǎo)致系統(tǒng)有5%的能量損耗,有時(shí)甚至更高。單級(jí)反激式微型逆變器中的DC-DC電路需要同時(shí)實(shí)現(xiàn)升壓和正弦電流調(diào)制的功能,控制比較復(fù)雜。
文獻(xiàn)[9]基于單相單級(jí)光伏LCL型并網(wǎng)逆變系統(tǒng),提出了一種改進(jìn)的LCL型濾波器設(shè)計(jì)思路,目的是消除逆變器直流側(cè)電壓限制,擴(kuò)大光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)合,但其重點(diǎn)關(guān)注了逆變器并網(wǎng)電流的控制,沒(méi)有給出正確且詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案。
基于此,本文對(duì)文獻(xiàn)[9]中的設(shè)計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),提出了一種單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,該設(shè)計(jì)方案能夠降低單相并網(wǎng)逆變器的直流母線電壓限制,擴(kuò)大并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用場(chǎng)合。
圖1 單相并網(wǎng)LCL型逆變器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
圖7 單相并網(wǎng)逆變器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
結(jié)論
針對(duì)目前并網(wǎng)逆變器的高直流母線電壓限制,本文提出了一種單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,所得結(jié)論如下:
1)傳統(tǒng)LCL型單相并網(wǎng)逆變器直流母線電壓受到限制的原因是單相全橋逆變電路的直流電壓利用率為一有限常數(shù),且沒(méi)有發(fā)揮LCL型濾波器的電壓變換能力。
2)本文提出的單相并網(wǎng)LCL型逆變器改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,能夠在不改變電路拓?fù)洌挥绊憺V波器效果的情況下,降低逆變器直流母線電壓的限制,實(shí)現(xiàn)較低直流母線電壓下的逆變器并網(wǎng)運(yùn)行。
3)仿真和實(shí)驗(yàn)分別驗(yàn)證了本文所提出的單相并網(wǎng)LCL型逆變器改進(jìn)設(shè)計(jì)方案的有效性。
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