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LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)

內(nèi)容簡介

前言

第1章 緒論

第2章 LCL濾波器設計

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)器設計

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)器的設計

第9章 減小計算延時以提高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)逆變器對弱電網(wǎng)適應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)坐標系鎖相技術(shù)

參考文獻

封底

LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
并網(wǎng)逆變器 品種:并網(wǎng)逆變器;規(guī)格:10KW; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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本書系統(tǒng)闡述LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)。介紹LCL濾波器的設計、磁集成及諧振尖峰阻尼方法。針對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)的設計方法,并提出抑制電網(wǎng)電壓對并網(wǎng)電流影響的電網(wǎng)電壓全前饋策略。針對數(shù)字控制LCL型并網(wǎng)逆變器,揭示控制延時對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)的設計方法等。

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LCL型并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)圖書目錄文獻

并網(wǎng)逆變器LCL濾波器參數(shù)設計綜述 并網(wǎng)逆變器LCL濾波器參數(shù)設計綜述

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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,其中一個重要的研究問題是LCL濾波器的設計,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)設計復雜,因此需要考慮多種因素來滿足并網(wǎng)的要求。文章則對LCL濾波器參數(shù)設計相關文獻進行了歸納與總結(jié),并指出了LCL濾波器參數(shù)設計的關鍵技術(shù)。

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單相光伏并網(wǎng)逆變器控制技術(shù) 單相光伏并網(wǎng)逆變器控制技術(shù)

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單相光伏并網(wǎng)逆變器控制技術(shù)

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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價值和應用前景。圍繞并網(wǎng)逆變器的電網(wǎng)輔助服務功能,本書系統(tǒng)介紹了柔性并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù),詳細闡述了并網(wǎng)逆變器的基礎理論,建立了并網(wǎng)逆變器的數(shù)學模型,分析了并網(wǎng)逆變器的控制策略。針對可再生能源電網(wǎng)的電能質(zhì)量治理問題,提出了柔性并網(wǎng)逆變器的電能質(zhì)量定制補償控制技術(shù)。針對多臺柔性并網(wǎng)逆變器的協(xié)同運行,提出了分散自治的電能質(zhì)量協(xié)調(diào)控制技術(shù)。針對可再生能源電網(wǎng)的慣性缺失問題,提出了柔性并網(wǎng)逆變器的虛擬同步發(fā)電機控制技術(shù)。針對可再生能源電網(wǎng)的諧波諧振問題,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)中一項重要的研究內(nèi)容。除阻尼LCL濾波器的諧振尖峰外,還需要抑制電網(wǎng)背景諧波對并網(wǎng)電流波形質(zhì)量的影響;解決電網(wǎng)阻抗對并網(wǎng)逆變器穩(wěn)定性的影響;阻尼容性負載引起的多次諧振尖峰;解決整流性負載對并網(wǎng)電流波形質(zhì)量的影響。本項目將揭示電網(wǎng)背景諧波與并網(wǎng)電流之間的物理關系,提出有效抑制背景諧波影響的控制策略。在此基礎上,建立典型電網(wǎng)阻抗的數(shù)學模型,提出快速、準確檢測電網(wǎng)阻抗的方法以及在線優(yōu)化調(diào)節(jié)器參數(shù)的設計方法。結(jié)合所建立的電網(wǎng)阻抗模型,揭示本地負載(特別是容性負載和整流性負載)對控制系統(tǒng)影響的機理,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,同時并網(wǎng)電流滿足諧波標準。

輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點實驗室(重慶大學)的研究人員周林、解寶、鄭晨等,在2017年第18期《電工技術(shù)學報》上撰文指出,隨著越來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用。并網(wǎng)逆變器能夠成功實現(xiàn)并網(wǎng)運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)逆變器的應用。為降低并網(wǎng)逆變器的應用門檻,提出一種單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進設計方案。

該設計方案通過將LCL型濾波器設計成一個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,進而能夠降低并網(wǎng)逆變器的直流母線電壓限制,擴大了單相并網(wǎng)逆變器在低功率場合下的應用。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LCL型濾波器設計思路,利用其電壓增益功能,給出一種詳細的單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進設計方案,最后通過仿真和實驗驗證了提出的設計方案的有效性。

隨著環(huán)境污染和化石能源危機的不斷加劇,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)運行是其中的一種重要運行方式,對于緩解地區(qū)電力系統(tǒng)的負荷壓力,提高電力系統(tǒng)運行可靠性和經(jīng)濟性具有重要作用。

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為400V,對于一塊最大輸出功率為200W的太陽電池板,其最大功率點電壓為24.3V,因此為了達到逆變器并網(wǎng)要求,至少需要17塊上述相同的太陽電池板進行串聯(lián),而此時太陽電池陣列輸出總的功率為3.4kW。

當要求逆變器降額運行或光伏發(fā)電系統(tǒng)總功率低于3.4kW時,就難以進行太陽電池板的配置實現(xiàn)光伏逆變并網(wǎng)運行。為此,作為一種可以獨立作用于單個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反激式逆變器和基于高增益DC-DC變換器的多級式逆變器。多級式微型逆變器電路結(jié)構(gòu)復雜、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,單級反激式逆變電路具有結(jié)構(gòu)簡單、元器件數(shù)量少等優(yōu)點。

但以反激式變換器為基礎的逆變器工作在斷續(xù)狀態(tài),開關管承受的電壓和電流應力相對較大,會造成較高的開關損耗。反激變換器的變壓器需要起到能量的存儲和轉(zhuǎn)換作用,在能量轉(zhuǎn)換的過程中,通常小變壓器將導致系統(tǒng)有5%的能量損耗,有時甚至更高。單級反激式微型逆變器中的DC-DC電路需要同時實現(xiàn)升壓和正弦電流調(diào)制的功能,控制比較復雜。

文獻[9]基于單相單級光伏LCL型并網(wǎng)逆變系統(tǒng),提出了一種改進的LCL型濾波器設計思路,目的是消除逆變器直流側(cè)電壓限制,擴大光伏發(fā)電系統(tǒng)的應用場合,但其重點關注了逆變器并網(wǎng)電流的控制,沒有給出正確且詳細的設計方案。

基于此,本文對文獻[9]中的設計進行了改進,提出了一種單相并網(wǎng)LCL型逆變器的改進設計方案,該設計方案能夠降低單相并網(wǎng)逆變器的直流母線電壓限制,擴大并網(wǎng)逆變器的應用場合。

圖1 單相并網(wǎng)LCL型逆變器主電路拓撲結(jié)構(gòu)

圖7 單相并網(wǎng)逆變器實驗系統(tǒng)

結(jié)論

針對目前并網(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型逆變器的改進設計方案,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型逆變器改進設計方案,能夠在不改變電路拓撲,不影響濾波器效果的情況下,降低逆變器直流母線電壓的限制,實現(xiàn)較低直流母線電壓下的逆變器并網(wǎng)運行。

3)仿真和實驗分別驗證了本文所提出的單相并網(wǎng)LCL型逆變器改進設計方案的有效性。

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