99在线视频精品费观看视,www.蜜桃av.com,影音先锋aⅴ男人资源先锋影院,成人综合婷婷国产精品久久免费

歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網站!
產品目錄
展開

你的位置:首頁 > 技術文章 > 交錯并聯反激式準單級光伏并網微逆變器

技術文章

交錯并聯反激式準單級光伏并網微逆變器

技術文章

季曉春1,王建華2,嵇保健3,蔡守平1

(1. 安科瑞電氣股份有限公司,上海 201801;

2. 東南大學,電氣工程學院,江蘇 南京210096;

3. 南京工業大學自動化與電氣工程學院,江蘇 南京 210000;)

Interleaved Flyback Photovoltaic Grid-connected Micro Inverter

JI Xiaochun 1,WEI Shaochong 2,WANG Jianhua3,JI Baojian2

CAI Shouping1

(1. Acrel Co., Ltd, Shanghai 201801, China;

2. School of Automation & Electrical Engineering, Nanjing University of Technology,

Nanjing Jiangsu 210009, China;

3.School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China;)

摘要:獨立光伏組件的微型逆變器能有效克服傳統光伏系統存在的陰影問題。詳盡介紹了某型準單級式交錯并聯微逆變器的設計、分析及其控制策略。該微型逆變器基于高頻環節逆變技術,有效實現了初、次級電氣隔離,解決了漏電流問題;采用有源箝位技術吸收漏感能量,實現了開關管的零電壓開關(ZVS);采用變步長的擾動觀察法實現zui大功率點跟蹤(MPPT),輸入電壓前饋方法可解決準單級式微逆母線電壓崩潰問題。220W樣機試驗驗證了該方案及控制策略的可行性,整機MPPT效率為99.5%,zui率達到95%。

關鍵詞:微逆變器;高頻環節;zui大功率點跟蹤

Abstract:To overcome the traditional photovoltaic systems have low overall output power caused by the partial mask, proposed a single PV module for a single micro-inverter topology and its control strategies. Using single-stage interleaved flyback converter, In order to overcome problem of flyback transformer primary side leakage,using Active block circuit to absorb the leakage inductance energy, achieving a zero-voltage switching tube switch, increases machine efficiency. Gives a system based on digital signal processor control process, the system uses a variable step size perturbation and observation method to achieve the maximum power point tracking, making each photovoltaic panels working on the maximum power point. Build a experiment prototype to verify the topology and control strategy is feasible solutions.

Keywords: Micro inverter;Flyback;DCM mode;MPPT

引言

    傳統集中式、組串式光伏并網發電系統通過對光伏電池板的串并聯,在有效提高母線電壓后,供給并網逆變器將電能輸送到電網。其結構簡單,轉換效率高,尤其適合于日照較好的電站系統。但在東部城鄉地區,云層及建筑物、樹木遮擋,以及單塊電池板發生故障等因素,將嚴重降低整個系統的發電量。配備在每一個光伏組件后面的微型逆變器,通過對各組件的獨立控制使其工作在zui大功率點,大大提高了系統抗局部陰影的能力,以及整體發電量。盡管其成本相對較高,但模塊化架構、高可靠性、高發電量、安裝方便等優點使其為目前分布式光伏發電的一個重要方向。

    在此詳盡介紹了某型準單級式交錯并聯微逆變器設計、分析及控制策略。高頻環節逆變技術不僅實現了微逆變輸入輸出電壓大升壓比匹配,同時初次級電氣隔離解決不了不隔離系統漏電流問題;而且基于有源箝位技術吸收漏感能量,實現了開關管的ZVS。系統控制框圖及流程表明采用變步長的擾動觀察法能實現MPPT,輸入電壓前饋方法可解決準單級式微逆母線電壓崩潰問題。

主電路拓撲

2.1 拓撲選擇

    準單級式反激逆變器僅有一級的功率變換[4],拓撲簡單,尤其適合低成本應用場合的要求。在斷續模式(DCM)及臨界連續模式(BCM)下,其呈現電流源特性,控制系統設計簡單,市目前光伏微逆變器的理想拓撲。由于反激變換器輸出功率有限,在微逆變器系統結構中,這里采取如圖1所示交錯并聯技術:將兩路反激變換器輸入并聯,輸出并聯,原邊的主管交錯180度導通以減小輸入輸出電流紋波,同時公用一組輸出極性翻轉橋;考慮到反激變壓器漏感的存在,進一步采取有源鉗位技術回收漏感,并實現了主管和輔助管的ZVS,有效減小開關損耗,提高了電路效率。

圖1 交錯并聯反激型微逆變器拓撲結構

    此時光伏組件經過反激變換器主開關SPWM高頻調制,得到包絡線為單極性工頻正弦半波的輸出電流。交流側的工頻換向橋驅動時序跟蹤電網電壓,將前面的單極性工頻正弦半波翻轉為正弦波并網電流,與電網電壓同頻同相。

2.2工作模式分析

    根據變壓器的磁通是否連續,可將反激變換器的工作模式分為電感電流連續模式(CCM)、DCM及BCM 3種。CCM模式下反激逆變器相對穩定性較差,需要妥善處理。目前主流的反激逆變器以DCM及BCM為主,但由于在BCM模式下,需要采用變頻控制,計算和控制都較為復雜,因此這里采用DCM。相對BCM及CCM,DCM的優點是恒頻工作,控制簡單,且消除了次級二極管反向恢復問題;缺點是相比CCM此時勵磁電感較小,器件峰值電流應力較大。

    為確保變換器工作在DCM,需其初級電感Lp即勵磁電感小于臨界連續電感值。定義工頻周期Tgrid是高頻開關周期的2k倍,定義dp為zui大占空比,由于輸入電流大小和占空比成正比,因此每個開關周期的占空比也是正弦脈絡dpsin(iπ/k),則變壓器原邊電流idc的平均值為:

控制系統

3.1控制框圖

    準單級式微逆變器需同時完成MPPT、鎖相、孤島檢測和入網電流控制[5][6]。如圖2所示,通過MPPT計算提供得到的并網電流的基準幅值Io大小,從而確保光伏組件以zui大功率向電網傳輸能量。鎖相提供并網電流的相位信息,確保入網電流與電網電壓同頻同相。孤島檢測是并網逆變器所必須具備的功能,在電網異常情況下關閉逆變器,確保人員和設備的安全。入網電流控制是并網逆變器的核心控制部分,這里通過采樣輸出電流閉環控制,確保了高質量的并網電流(理論上在DCM下,開環控制即可實現電流源并網,但其并網電流總諧波含量相對較高)。

圖2 控制系統

3.2準單級式系統MPPT及直流母線電壓控制

    MPPT是通過相應的算法,不斷調整并網電流基準,調整逆變器輸出功率,從而調節光伏組件的輸出功率,使得光伏組件輸出功率zui大。

    擾動觀察法原理簡單,易于實現,是MPPT算法中zui常用的方法之一。其算法原理是當前次的輸出功率與前一次的輸出功率作比較,假設P(k+1)>P(k),那么將光伏輸出電壓基準繼續向著這一次變化的相同的方向進行擾動;反之,若輸出功率變小,則在下個周期改變擾動的方向,如此進行反復擾動、比較直至光伏系統輸出功率達到zui大。算法流程如圖3所示。擾動觀察法步長的大小決定了算法跟蹤的速度和系統在zui高處附近來回振蕩的幅度,因此,本文采取一種變步長的擾動觀察法[7],具體方式當功率較每小時,擾動值C取值加大;當功率較大后,適當減小擾動值C的取值。

圖3擾動觀察法算法流程

    在準單級并網逆變系統中,單純的MPPT 環無法保證很好的動態性能,實現系統的穩定。當發生外界條件突變或者程序誤判斷時,直流母線電壓會劇烈震蕩甚至奔潰。如圖3所示,在原有的控制基礎上加一個輸入電壓環,防止在MPPT 誤判斷時直流母線電壓的劇烈震蕩,可以有效防止母線電壓的崩潰,實現系統的穩定運行。

實驗結果

    為驗證上述交錯并聯準單級高頻環節光伏并網微逆變器方案,在實驗室完成了基于DSP28035控制的220W微逆變器樣機研制。前級直流輸入電壓Vpv=35VDC,并網電壓Vo=220VAC,電網頻率fac=50Hz, 主管V1開關頻率fs=135Khz,濾波電感L1=1mH,光伏組件及交流電網采用光伏模擬器及交流電源模擬。圖4a,b分別為輕載與滿載時并網電流io的輸出波形,可見ioug同頻同相,且io波形質量都較好;由圖5c可見,V1在開通與關閉前,漏源極電壓為零,實現了V1的ZVS;圖4e給出了變壓器初級電壓up、次級電壓us和電流is,ug的波形,驗證了工頻翻轉橋的可行性。

(a) 輕載輸出

(b) 滿載輸出

 

(c) 主開關管波形

(d) 箝位管波形

(e) 變壓器原副邊電壓波形

圖4 實驗波形

     圖5給出光伏模擬器測試的MPPT效果,MPPT效率為99.5%。

圖5   I-U和P-U曲線

    圖6a效率測試曲線進一步表明微逆變器整機在整個負載范圍內均達到了較高的效率,滿載zui大效率達到了94%,圖6b為在不考慮輔助電源損失下功分析儀測試結果,zui率為95%,并網電流THD小雨1.5%,驗證了微逆變器方案的可行性。

圖6 效率曲線及THD測試

結論

    介紹了某型準單級式交錯并聯微逆變器設計、分析及控制策略。該微型逆變器具有以下特點:基于高頻環節逆變技術,有效實現了初次級電氣隔離,解決了不隔離系統漏電流問題;采用有源箝位技術吸收漏感能量,實現了開關管的零電壓開關,減小開關損耗;采用變步長的擾動觀察法實現zui大功率點跟蹤,基于輸入電壓前饋方法解決準單級式微逆母線電壓崩潰問題;220W樣機整機zui大功率跟蹤效率為99.5%,滿載zui率達到94%。不考慮輔助電源時,zui率為95%,并網電流總諧波畸變率小于1.5%。

文章來源:《電力電子技術》2014年第6期

參考文獻

    1. 張 興,曹仁賢.太陽能光伏并網發電及其逆變控制[M].北京:機械工業出版社,2011.
    2. Woo-Young Choi,Jason Lai.High-efficiency grid-connected photovoltaic module integrated converter system with high-speed communication interfaces for small-scale distribution power generation[J].Solar Energy,2010,84(4):636–649
    3. 陳道煉.DC/AC逆變技術及其應用[M].北京:機械工業出版社,2003.
    4. 嵇保健,王建華,趙劍鋒. 一種率H6 結構不隔離單相光伏并網逆變器[J]. 中國電機工程學報,2012,32(18):9-15
    5. 古俊銀,吳紅飛,陳國呈,邢巖. 軟開關交錯反激光伏并網逆變器[J].中國電機工程學報.2011,31(36):40-45
    6. 王  璐,微型光伏并網逆變器研究[D].南京:南京航空航天大學,2012.
    7. D.Lalili, A.Mellit, N.Lourci, et al.  Input output feedback linearization control and variable step size MPPT algorithm of a grid-connected photovoltaic inverter[J]. Renewable Energy,2011, 36(12):3282-3291.
在線咨詢
電話咨詢
18701808662
關注微信
返回頂部
99在线视频精品费观看视,www.蜜桃av.com,影音先锋aⅴ男人资源先锋影院,成人综合婷婷国产精品久久免费
<strike id="ogwqq"><menu id="ogwqq"></menu></strike>
<strike id="ogwqq"></strike>
<abbr id="ogwqq"></abbr>
<ul id="ogwqq"><sup id="ogwqq"></sup></ul>
<strike id="ogwqq"></strike>

  • <strike id="ogwqq"><menu id="ogwqq"></menu></strike>
    亚洲免费观看| 国产精品视频内| 国产一区91| 欧美巨乳在线| 日韩视频一区二区在线观看 | 免费观看一级特黄欧美大片| 亚洲高清二区| 欧美精品一区二区在线播放| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 免费的成人av| 亚洲最新合集| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久免费视 | 国产美女精品视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲免费在线精品一区| 国内成+人亚洲| 国产欧美日韩91| 六月婷婷久久| 久久久久久久久久码影片| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 欧美视频一区二区三区| 欧美激情综合在线| 亚洲欧美在线aaa| 曰韩精品一区二区| 国产一区二区黄色| 欧美精品免费看| 欧美电影在线观看完整版| 亚洲永久免费观看| 在线不卡亚洲| 韩日成人av| 欧美日韩亚洲高清| 欧美精品福利| 久久国产精品99久久久久久老狼 | 国语自产精品视频在线看8查询8| 欧美黑人一区二区三区| 暖暖成人免费视频| 亚洲女优在线| 亚洲黄一区二区| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 国产精品欧美久久久久无广告| 欧美三区不卡| 葵司免费一区二区三区四区五区| 久久久视频精品| 亚洲特级毛片| 亚洲人成毛片在线播放| 亚洲精品视频在线观看网站| 国产精品午夜视频| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 狼狼综合久久久久综合网| 亚洲制服av| 亚洲精品一区在线| 99国产精品久久久久久久成人热| 狠狠色综合一区二区| 一区二区亚洲| 国产性做久久久久久| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 欧美日韩在线大尺度| 国产精品黄页免费高清在线观看| 欧美福利视频| 欧美日韩亚洲视频| 欧美xx视频| 欧美日韩一区二区免费视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 欧美jjzz| 久久综合九色综合久99| 欧美成人免费小视频| 久久久久www| 女人色偷偷aa久久天堂| 久久久中精品2020中文| 欧美国产日韩一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 免费一区视频| 老牛国产精品一区的观看方式| 欧美久久婷婷综合色| 欧美成人精品| 国产精品伦理| 国产精品露脸自拍| 国产一区二区三区在线观看视频 | 国内欧美视频一区二区| 亚洲春色另类小说| 国产一区二区三区直播精品电影| 亚洲第一搞黄网站| 在线观看国产日韩| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 最新高清无码专区| 亚洲在线免费观看| 麻豆视频一区二区| 欧美11—12娇小xxxx| 欧美午夜电影在线观看| 欧美视频在线视频| 国产综合色精品一区二区三区| 国产色视频一区| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲欧美第一页| 欧美成人三级在线| 欧美激情视频网站| 国产欧美一区二区精品婷婷 | 欧美国产视频日韩| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 午夜在线精品| 欧美多人爱爱视频网站| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 国产乱肥老妇国产一区二 | 欧美成人网在线| 欧美精品色一区二区三区| 国产麻豆日韩欧美久久| 国产啪精品视频| 亚洲久色影视| 久久久久久尹人网香蕉| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 欧美亚男人的天堂| 国产精品永久| 一本到高清视频免费精品| 久久人人爽人人爽| 毛片一区二区| 国产午夜亚洲精品不卡| 精品成人国产| 午夜一级久久| 欧美日韩国产小视频| 欧美午夜电影在线| 最近看过的日韩成人| 久久久av水蜜桃| 欧美风情在线观看| 激情久久综合| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 老巨人导航500精品| 国产日韩精品入口| 亚洲激情黄色| 老司机一区二区三区| 国产亚洲一级| 亚洲毛片在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 国产亚洲成av人在线观看导航| 在线电影国产精品| 久久精品中文字幕一区| 国产精品日韩一区二区三区| 一区精品在线| 久久久中精品2020中文| 国产伪娘ts一区| 亚洲全黄一级网站| 欧美18av| 91久久久久久久久久久久久| 久久综合久久综合久久| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 亚洲免费观看在线观看| 免费成人在线视频网站| 国产精品久久久久久久7电影| 在线一区二区日韩| 欧美日韩免费在线| 国产亚洲一区二区三区| 欧美一区二区三区视频| 国产亚洲精品v| 一道本一区二区| 欧美日韩国产片| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美精品三级在线观看| 国产日韩av一区二区| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 国产精品jizz在线观看美国| 在线成人www免费观看视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 国内一区二区在线视频观看| 久久精品一区二区三区四区| 欧美日韩在线不卡一区| 亚洲视频在线观看一区| 国产精品免费电影| 日韩亚洲国产精品| 欧美日韩国产系列| 一区二区三区视频在线播放| 欧美性大战久久久久久久| 亚洲国产天堂久久综合网| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 9i看片成人免费高清| 国产精品xxxxx| 亚洲人成网站999久久久综合 | 麻豆精品视频| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 久久人人看视频| 亚洲激情av| 欧美日韩在线播放| 亚洲国产日韩美| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 亚洲一区不卡| 国产亚洲a∨片在线观看| 老司机67194精品线观看| 国产亚洲美州欧州综合国| 久久综合九色综合欧美就去吻| 亚洲高清不卡| 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 亚洲人成人一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 小处雏高清一区二区三区| 精品动漫一区| 欧美日韩免费在线观看|