中文名 | 光伏并网系统 | 产 地 | 中国 |
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学科领域 | 动力与电气工程、能源科学技术 | 启用日期 | 2008年9月17日 |
所属类别 | 物理性能测试仪器 > 光电测量仪器 |
本太阳能发电系统安装在宁波诺丁汉大学可持续发展研究大楼前的草坪上,156片STP280S-24/Vb组件,按13串2并连结,接入6台单相SCM7000TL逆变器形成三相四线制并入大楼配电箱进行并网发电。同时利用3台ST5048双向逆变器和48只2V600AH的蓄电池组成一个双向并网系统,通过并网配电柜将太阳能所发电能分别输出给大楼以及体育馆使用。 2100433B
1)光伏系统在并网处置专用低压开关箱(柜),开关箱(柜)内设有保护装置。 2)光伏系统正常运行时,与电网接口处电压允许偏差如下:三相为额定电压的 7%、-10%。 3)并网型光伏系统应与电网同步运行,频率允许偏差为 -0.5Hz。 4)并网型光伏系统的输出应有较低的谐波和电流畸变。总谐波电流应小于功率调节器输出的5%。 5)光伏系统对电网应设置短路保护。当电网短路时,逆变器的过电流应不大于额定电流的1.5倍,并应在0.1秒内将光伏系统与电网断开。 6)当电网失压时,防孤岛效应保护应在2秒内完成,。
为了促进分布式光伏并网发电系统的发展,进一步提高分布式光伏并网系统的效率的同时保证系统的稳定性,设计了一种单相非隔离两级式光伏并网系统。系统由前后两级变换装置组成,分别完成最大功率点跟踪和电能从直流到交流电的转换。最后通过Simulink仿真表明系统工作稳定,电流THD为1.93%,运行效率达到96.04%,证明了该设计能够满足并网发电要求。
80KWp光伏并网系统设计方案 80KWp的光伏并网发电项目, 采用分块发电、集中并网方案,最终接入 10KV/35KV 中 压交流电网进行并网发电。 该 80KWp 的光伏并网发电系统,采用逆流型,负荷远小于太阳电池发电量,向电网输送 电能,白天,负荷从光伏并网发电系统获得一部分能量,大部分电能输出到中压交流电网 。 一、系统设计方案 1、80KWp 的光伏并网发电系统 : (1)设计原则 :安装组件时原则上要在同一日照条件下使用串联的组件,否则,其它组 件会受输出量最低的组件影响导致整体输出严重下降 ,斜屋面安装的组件在每天的不同时间 段,其光照将会受到不同方向建筑的一定影响。 为了将组件串接后的热斑效应损耗降到最低, 将受到不同方向建筑物影响的组件进行分组。将受到相同方向建筑物影响的组件归为一组。 并且在系统中采用多组串逆变器 (在后面的逆变器中详述 )。为了平衡逆变器的功率,每台
摘要:
为了解决光伏并网系统中二次功率扰动的问题,提出了一种以反激式微型逆变器为基础,包含功率解耦功能的新型三端口电路拓扑结构。其中的一个端口可以用低容值长寿命的薄膜电容取代大容值短寿命的电解电容来实现功率解耦,提高整个逆变器的使用寿命。仿真和实验验证了该解耦电路的可行性和稳定性。
0 引言
微型光伏并网逆变器(简称微逆),在光伏板的输出功率中存在二倍于工频频率的功率波动,影响了系统的能量转换率。一般的解决办法是用一个大容量的电解电容并联在光伏板的输出侧,以此来抑制二次功率扰动。但是因为逆变器的寿命远大于电解电容的寿命,系统的稳定性受到影响。通过近几年国内外专家学者的调查和研究,微型逆变器解耦电容的容值大大减小,容值大寿命短的电解电容就被容值小寿命长的薄膜电容取代,提高了微逆的稳定性和使用寿命[1-5]。
文献[6]中提出的反激式微型逆变器用了交错并联结构,仿真验证中235 W的微型逆变器需要50 μF的薄膜电容,但是控制方式和电路拓扑结构较为复杂。文献[7]中提出了一种新型功率解耦电路,使用两个电容进行能量传递,但该电路适合功率等级比较大的系统。
上面这些方法中电路控制方式比较复杂,效率也比较低,有些不适合微型逆变系统。本文提出的三端口反激变换器因为其紧密的拓扑结构成为一个优选拓扑方案。首先提出二次功率扰动的问题,接着对拓扑的工作原理进行分析,最后对提出的拓扑结构进行仿真和实验验证。
1 二次功率扰动
光伏板的输出功率中存在二倍于工频频率的功率波动。输出电流和电压,输入功率和输出功率如图1所示[8-9]。
并网功率:
由式(4)可知,大容值电解电容并联在光伏板的输出端对二次功率波动的问题起到抑制作用。但是短寿命的电解电容影响了微逆的寿命[9-10]。
2 新型微型逆变器的拓扑结构及其工作原理
2.1 新型微型逆变器的拓扑结构
新型微型逆变器的拓扑结构如图2所示。主要由光伏板、反激式高频变压器、整流二极管、滤波电路、H桥工频逆变电路和功率解耦电路组成。
2.2 工作原理
比较光伏板的输出功率PPV和微逆的输出功率Pac,把电路分成两种模式。
两种模式下开关管驱动信号和变压器各端电流如图3所示。
模式1:输入功率PPV大于输出功率Pac。工作过程被分成了4个阶段,如图4所示。
第1阶段(t0≤t<t1):如图4(a)所示,t0时刻,开通主开关管Sm。假设在一个开关周期内输入电压Udc恒定,则励磁电流为:
第2阶段(t1≤t<t2):如图4(b)所示,关断主开关管Sm,开通解耦端开关管S3,假设一个开关周期内电容Cd的电压Ucd保持不变,[t1,t2]期间有式(7):
开关管S3开通时间为:
第3阶段(t2≤t<t3):如图4(c)所示,关断开关管S3,开通副边开关管S1,假设电网电压Uac是恒定的,副边线圈电流可以表示为:
t3时刻,im(t)、is(t)下降为零,这个阶段的时间为:
第4阶段(t3≤t<t4):如图4(d)所示,电感Lf和电容Cf能量传向电网,变压器完全磁复位,因为微逆工作在DCM模式,所以有:
模式2:输出功率Pac大于输入功率PPV。该模式和模式1一样也可以分成4个阶段。图5给出和模式1不同的阶段2。
4 仿真验证
使用PSIM软件,对光伏板和微逆进行仿真。表1为电路的关键参数。
图6是光伏板的输出电流和电压。光伏板的输出电流和电压均有二倍于电网频率的频率波动。
图7(a)为加入功率解耦电路后光伏板输出电流和电压,二次功率扰动得到抑制。图7(b)解耦电路中解耦电容上的电压为二倍电网频率,功率解耦通过不断地充电和放电过程得以实现。图7(c)入网电流和电网电压同频同相,满足并网的要求。
5 实验结果
搭建了一个功率为100 W的单相光伏并网微型逆变器样机,具体参数同表1。
图8为并网电流和电网侧的电压、光伏板的输出电流以及解耦电路中解耦电容电压纹波。随着解耦电容不断的放电和充电,其电压纹波为电网频率的两倍。光伏板的输出电流恒定,说明其输出功率在稳态时基本不变。
6 结论
本文提出的新型微型逆变器解耦电路中的解耦电容完全可以用小容值长寿命的薄膜电容来取代电解电容,整个系统在输入和输出功率上达到一个动态平衡的状态,微逆的整体寿命和可靠性得到提高,仿真和实验验证了该电路的可行性和稳定性。
参考文献
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作者信息:
李正明,张家浚,何 斌
(江苏大学 电气信息工程学院,江苏 镇江212013)
深圳市东么川伺服控制技术有限公司2013-03-27成立。经营项目:数字步进驱动器、步进驱动器、伺服驱动器、步进电机、无刷电机和伺服电机、驱动器、电子元器件运动控制器、运动控制卡、数字电源、光伏并网系统、新能源动力系统、嵌入式软硬件、计算机软件、电力电子的技术开发和销售。
根据2009年8月3日北京鉴衡认证中心发布的CGC/GF001:2009《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》,根据IEC62116《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关要求,并网逆变器产品必须严格进行出厂试验和型式试验,专用标准IEEE 1547 和UL1741也规定要求,所有的并网逆变器必须具有防孤岛效应自动保护功能。