光伏并网逆变器控制和仿真-光伏并网逆变器价格.docx
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1、光伏并网逆变器控制和仿真:光伏并网逆变器价格 摘 要:为了达到提高光伏逆变器的容量和性能目的,采纳并联型注入变换技术。依据逆变器结构以及光伏发电阵电流源输出的特点,选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,并在仿真软件PSCAD中搭建光伏电池和逆变器模型,最终通过仿真与试验验证了理论的正确性和限制策略的可行性。关键词:太阳能光伏发电系统; 太阳能电池组件; 并网变换器; PSCAD中图分类号:TN91134 文献标识码:A 文章编号:1014373X(2022)10014603近年来,应用于可再生能源的并网变换技术在电力电子技术领域形成探讨热点。并网变换器在太阳能光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系
2、统中具有广袤发展前景。太阳能、风能发电的重要应用模式是并网发电,并网逆变技术是太阳能光伏并网发电的关键技术。在光伏并网发电系统中所用到的逆变器主要基于以下技术特点:具有宽的直流输入范围;具有最大功率跟踪(MPPT)功能;并网逆变器输出电流的相位、频率与电网电压同步,波形畸变小,满意电网质量要求;具有孤岛检测爱护功能;逆变效率高达92%以上,可并机运行。逆变器的主电路拓扑干脆确定其整体性能。因此,开发出简洁、高效、高性价比的电路拓扑至关重要。1 逆变器原理该设计为大型光伏并网发电系统,据文献1所述,一般选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,如图1所示。光伏阵列输出的直流电由逆变器逆变为沟通电,经过变
3、压器升压和隔离后并入电网。光伏并网发电系统的核心是逆变器,而电力电子器件是逆变器的基础,虽然电力电子器件的工艺水平已经得到很大的发展,但是要生产能够满意尽量高频、高压和低EMI的大功率逆变器时仍有很大困难。所以对大容量逆变器拓扑进行探讨是一种具有代表性的解决方案。作为太阳能光伏阵列和沟通电网系统之间的能量变换器,其平安性,牢靠性,逆变效率,制造成本等因素对于光伏逆变器的发展有着举足轻重的作用,确定着光伏发电系统的投资和收益。市场主流光伏变换器大都采纳电压源型变换器,因为光伏电池的电流源输出特性,所以为满意光伏电池的直流端电压可能大幅度改变的特性,都采纳二级变换的技术方案,这导致变换效率的降低。
4、大功率电流源变换技术因为强迫断流缓冲电容的高价,低牢靠性,使电流源型变换器的应用受到限制。注入式电流源型变换器的直流侧电流电压全控特性,使光伏电池发出的直流电仅经一级变换就可以完成,这一的特性使电流源型变换器有可能成为高效的光伏变换技术方案。图1 工频隔离型光伏并网逆变器结构1.1 两电平逆变器传统的逆变器通常也称为两电平变换器,并网逆变器一般运用桥式电路,这种拓扑结构比较简洁。太阳能光电池具有电流源型特性,光伏阵列串联大电感后相当于电流源,以这种方式并接入电网,称为电流源并网。为改善并网电流,在沟通侧须要加滤波电容器,光伏电池要串联电感才能接在相应的直流母线上。由于大电感的存在,使直流回路电
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