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支路式并网逆变器优缺点

发布时间:2025-08-25 18:50:57 人气:



PLECS TI C2000嵌入式代码生成 应用范例13(122):并网三电平NPC逆变器的SVPWM控制

并网三电平NPC逆变器的SVPWM控制与嵌入式代码生成应用概述

该文章介绍了使用空间矢量脉宽调制(SVPWM)和中性点平衡技术在电流闭环中对并网三电平NPC逆变器的仿真。此演示模型展示了如何在使用德州仪器(TI)C2000 MCU的PLECS嵌入式编码器上实现典型工作流程。结合PLECS RT Box,可以直接验证MCU的性能。

电源电路包括通过LCL滤波器连接到电网的三相NPC逆变器。当“Sun”处于标称辐射水平时,直流输入提供800 V的全电压。两个直流电容器分别向逆变器的上半部分和下半部分提供输入。SVPWM算法中包含了中性点平衡技术。

控制部分包含两个闭环d-q电流控制器和带中性点平衡方案的三电平SVPWM。控制器模型中实现了ADC和PWM块,将直流链路电压、交流电流、交流电压和滤波电容器电流的测量引入到模型环境中。

在“Controller”子系统中,实现了两个闭环d-q电流控制器和带中性点平衡方案的三电平SVPWM。它包含来自TI C2000目标组件库的ADC和PWM块。SVPWM方案中有三个NPC支路(相位u、v和w),每个支路包含四个开关,通过控制这四个开关,逆变器输出允许三种不同的电压水平。

中性点平衡技术基于主动控制中性点电流。该技术基于在SVPWM矢量图中操纵零矢量对以平衡中性点。

配置TI C2000目标库组件时,SVPWM调制器的输出以占空比的形式提供给PWM块作为输入,配置包括载波类型、载波频率和消隐时间参数。通过RT Box启动板接口板上的dip开关“DI-29”可以启用或禁用PWM信号。

仿真部分展示了如何将“Controller”子系统直接转换为TI 28379D启动板的目标特定代码。在实时模型运行中,观察实时波形,调整MCU中控制程序的参数。

结论部分总结了此模型演示了支持TI C2000 MCU嵌入式代码生成的并网NPC逆变器系统的实现。

通识丨屋顶分布式光伏安装施工步骤详解

屋顶分布式光伏安装施工步骤详解

屋顶分布式光伏发电站作为安装在屋顶上的小型太阳能发电装置,其安装方式和规模大小灵活方便。以下是屋顶分布式光伏安装的详细施工步骤:

一、光伏系统的组成与类型

光伏系统的组成部分

光伏组件:由光伏电池片制造成薄膜板放置在封装层之间。

逆变器:将光伏组件产生的直流电源逆变成可并网的交流电源。

蓄电池(离网系统):以化学方式存储直流电(DC)的装置。

光伏支架:为光伏组件提供支撑定位作用。

光伏系统的类型

并网系统:不用电池蓄能,直接与国家电网相连,不用担心停电情况。

离网系统:需要蓄电池来蓄能,成本相对高些。

二、光伏系统接线

串并联连接方式

光伏组件可以根据要求并联、串联或串并联混合连接。

示例:用4个12V的PV组件设计一个24V的离网系统,或用16个34V的PV组件设计一个由两个串联部分组成的并网系统。

针对逆变器型号连接组件

各种型号的逆变器可配对的组件数量一定,根据逆变器的支路数量分配各组组件的连接数量。

逆变器连接方式

在逆变器的直流输入端与交流输出端加装直流断路器和交流断路器。

多组逆变器同时连接时,每组逆变器的直流端需分别与模组相连,交流端可以并联接入电网,电缆线径加粗。

交流端并网连接

家庭并网部分由供电公司接入,安装单位将交流端预留在电表箱,并安装断路开关。

若业主不用并网或未批准并网,安装单位将交流端接在电源进户开关下端。三相电接入需三相逆变器。

三、支架部分

水泥平面屋顶

支架底座由C30混泥土浇筑而成,根据水泥墩标号及排布表、排布图进行施工。

支架材料多样,根据场地特有条件选择适用的支架,了解各部件形状用途便于快速安装。

水泥平面或地面电站常用支架样式包括固定式、可调式等,根据需求选择。

当围墙过高或地面有障碍物时,可使用带抬高脚的支架,屋面开阔可双排铺设。

彩钢瓦屋面

安装相对简单,依据采光瓦不同菱角配备不同扣件。

固定扣件保持横竖平衡,密度每平方米4个。

安装步骤包括固定钢板夹、横梁、光伏组件及单双侧压块。

瓦片倾斜面屋顶

施工前做好安全措施。

施工细节包括开膨胀螺栓孔、注入密封胶、放入膨胀螺栓、固定弯钩、防水处理等。

弯钩固定密度每平方米4个。

开阔的地面

根据土质松软程度确定基础固定方式,如钻井浇筑、钻桩、地面砌基、水泥基块等。

地面支架与屋面支架相似,但地面以多排组件为一组,屋面以两排或单排铺设为主。

四、组件安装

组件按照逆变器分组连接

每个组串的模块数因逆变器型号而定,连接时注意区分组串数。

组件安装注意事项

水泥平面屋顶安装时,若单排组件较长,可从中间往两边依次安装,保持水平。

瓦片倾斜屋面和彩钢瓦面安装时,注意提前考虑好组件的连接方式和组串数,安装下一块组件前将两块组件连接。

系统可靠接地

系统必须可靠接地,确保安全。

电缆线排布

电缆线排布整齐集中,便于检修。穿拉电缆时避免蛮力拉扯,以防损坏电缆。

五、系统调试

检查系统连接

检查每个组串是否串接,插脚是否插紧固,接地线是否可靠接地。

用万用表确定正负极

用万用表确定每串组的正负极,对应逆变器正负极连接。

合闸送电前确认每串组间的电压是否正常,检查交流端火线和零线连接是否正确。

闭合直流端与交流端的断路器,开启逆变器,查看逆变器运行状况。

六、工程交付

向业主方详细讲解系统使用方法

介绍逆变器操作方法,如何查看日发电量、月发电量、故障显示等常用状况和操作方法。

填写业主回执单

工程结束后填写联系人、联系电话、地址、工程满意度等基本信息,施工方填写系统千瓦数、逆变器型号等信息,以便后期维保。

通过以上步骤,可以完成屋顶分布式光伏的安装施工。在施工过程中,务必注意安全,遵循规范操作流程,确保安装质量和系统稳定运行。

两个相反的c中间加一竖是什么牌子的手表

LCL型并网逆变器因具有优越的高频谐波抑制能力而受到广泛重视,在光伏、储能等并网中应用较多。并网逆变器采用LCL滤波器,具有更优的高频谐波衰减性,滤波效果更佳。本次主要对单相和三相LCL逆变拓扑模型进行讲解。

LCL并网逆变器的拓扑结构如下图所示,其中idc为直流侧电流,Udc两端为直流侧母线电压,L1,L2,C组成三阶LCL滤波器,r1为电感L1等效阻抗,r2为电感L2等效阻抗,Us/Ug为电网电压。控制说明 LCL型并网逆变器的电流控制策略可分逆变器侧电感电流控制的间接电流控制策略、直接电流控制策略和两者混合控制的策略。而针对并网逆变器LCL滤波器的高频谐振问题,常采用无源阻尼控制和有源阻尼控制两种方法抑制。

无源阻尼控制有滤波器电感或电容支路串联或并联电阻四种,它实现简单,不需要额外的控制环节,但是会额外增加系统的功率损耗。有源阻尼控制主要包括虚拟电阻法、在前向通道中添加陷波滤波器、分裂电容法、零极点配置法以及电容电流补偿法等。有源阻尼法的优点是在不增加系统损耗、不影响滤波器对高频谐波的抑制能力下,通过控制算法有效抑制谐振尖峰。

本模型中采用无源阻尼通用双闭环控制,外环为电网电流控制(一般

光伏电站生产运行指标体系

光伏电站生产运行指标体系主要包括以下几个方面:

一、光伏组件及系统性能指标

组串电流离散率

根据逆变器组串电流的离散率,评估逆变器运行稳定性。

离散率≤5%为运行稳定;5%<离散率≤10%为运行良好;10%<离散率≤20%为运行待提高;离散率>20%为运行必须改进。

光伏方阵效率

表示光伏方阵的能量转换效率,即光伏方阵输出到逆变器的能量与入射到光伏方阵上的能量之比。

数值越高,表示光伏方阵转换能量的能力越强。

逆变器转换效率

指逆变器将直流电量转换为交流电量的效率。

是评估逆变器性能的重要指标。

性能比(PR)

性能比 = 实际交流发电量 / 理想状态直流发电量。

反映光伏系统自身的性能和质量,包括系统的电器效率、组件衰降、遮挡情况等因素。

二、太阳能资源指标

平均风速

在统计周期内瞬时风速的平均值,反映光伏电站所处环境的风力状况。

平均气温

在统计周期内通过环境监测仪测量的光伏电站内的环境温度的平均值。

相对湿度

指空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值。

水平面总辐射量

在统计周期内照射到水平面的单位面积上的太阳辐射能量。

倾斜面总辐射量

在统计周期内照射到某个倾斜表面的单位面积上的太阳辐射能量。

日照时数

在统计周期内太阳辐射强度达到或超过120W/m²的时间总和。

三、电量指标

理论发电量

在统计周期内入射到光伏方阵中的太阳辐射按电池组件峰瓦功率转换的发电量。

发电量

在统计周期内光伏电站各支路电流表计量的有功电量之和。

上网电量

在统计周期内电站向电网输送的全部电能。

购网电量

在统计周期内由光伏电站关口表计量的电网向光伏电站输送的电能。

逆变器输入电量

在统计周期内,光伏方阵中向逆变器输入的直流电量。

逆变器输出电量

在统计周期内,发电单元出口处计量的交流输出电量。

四、能耗指标

厂用电量

在统计周期内,站用变压器计量的正常生产和生活用电量。

厂用电率

厂用电量占光伏电站发电量的百分比。

综合厂用电量

在统计周期内,电站运行过程中所消耗的全部电量。

综合厂用电率

综合厂用电量占光伏电站发电量的百分比。

光伏方阵吸收损耗

光伏方阵按额定功率转换的直流输出电量与逆变器输入电量的差值。

逆变器损耗

逆变器将光伏方阵输出的直流电量转换为交流电量时所引起的损耗。

集电线路及箱变损耗

从逆变器交流输出端到支路电表之间的电量损耗。

升压站损耗

从支路电表到关口表之间的电量损耗。

五、设备运行水平指标

综合效率

光伏电站上网电量与理论发电量的比值。

受多种因素影响,包括温度、污染、安装倾角、方位角等。

逆变器输出功率的离散率

评估逆变器输出功率的稳定性和一致性。

最大出力

电站并网高压侧有功功率的最大值。

六、电站经营指标

单位千瓦成本费

电站成本费用与电站装机容量之比。

单位千瓦材料费

电站三项可控费用中材料费与电站装机容量之比。

单位千瓦修理费

电站三项可控费用中修理费与电站装机容量之比。

单位千瓦其它费用

电站三项可控费用中其它费用与电站装机容量之比。

电网限电弃光率

电网限发弃光电量占实际发电量与电网限发弃光电量之和的百分比。

故障弃光率

因光伏电站内设备故障导致发电单元停运产生的弃光电量占实际发电量与故障弃光电量之和的百分比。

以下是相关展示:

综上所述,光伏电站生产运行指标体系涵盖了光伏组件及系统性能、太阳能资源、电量、能耗、设备运行水平以及电站经营等多个方面,为全面评估和优化光伏电站的运行提供了重要依据。

光伏逆变器主要功能和分类

光伏逆变器主要功能和分类

主要功能

直流转交流功能

光伏逆变器是逆变装置的核心,其核心部件是逆变开关电路。逆变器通过电力电子开关的导通与关断,将光伏组件产生的直流电转换为交流电,以供家庭、企业或电网使用。

自动运行和停机功能

逆变器具有智能控制功能,能够根据光伏阵列的输出功率自动运行和停机。当太阳辐射强度增强,光伏阵列输出功率达到逆变器工作所需的最小值时,逆变器自动开始运行;而当太阳辐射减弱,光伏阵列输出功率减小至接近0时,逆变器则自动进入待机状态。

防孤岛效应功能

逆变器内置防孤岛保护电路,能够实时侦测电网的电压、频率等信息,并与预置值进行比较。当电网出现异常停电时,逆变器能够迅速断开与电网的连接,防止孤岛效应的发生,确保电网和光伏系统的安全。

最大功率点跟踪控制功能(MPPT)

MPPT技术是逆变器的核心关键技术之一。逆变器能够实时追踪光伏组件的最大输出功率点,通过智能调节工作点电压或电流,使光伏系统始终运行在最大功率点附近,从而最大化提升发电量。

智能组串监测

逆变器在原有MPPT监测的基础上,实现了智能的组串逐串监测。这种监测方式能够精确到每一个支路组串的电压和电流,用户可以清晰地查看每一路组串的实时运行数据,便于及时发现和处理问题。

智能I-V曲线扫描诊断

逆变器具备智能I-V曲线扫描诊断功能,能够实时监测光伏组件的I/V曲线。当组件发生阴影遮挡、损坏或接触不良等情况时,I-V曲线会发生明显变化,逆变器能够及时发现并报警,提醒用户进行维护。

智能防PID效应

PID效应是光伏组件在长时间工作后性能逐渐衰减的一种情况。逆变器通过智能风冷和温度监测等技术手段,有效防止PID效应的发生,延长光伏组件的使用寿命。

智能恢复并网功能

逆变器具备智能恢复并网功能,能够在检测到各项运行条件正常后自动恢复并网输出,无需人工重新调试或重启。

智能无功补偿

逆变器在发电过程中能够智能地进行无功补偿,确保功率因数达标,避免电网公司惩罚性的收取力调电费。

分类

光伏逆变器根据不同的分类标准可以分为多种类型:

按输出波形分类

方波逆变器:输出波形为方波,适用于阻性负载。

正弦波逆变器:输出波形为正弦波,与市电波形相同,适用于各种负载。

按功率大小分类

小功率逆变器:功率在几百瓦至几千瓦之间,适用于家庭或小型光伏系统。

大功率逆变器:功率在几十千瓦至几百千瓦之间,适用于大型光伏电站或工业应用。

按应用场景分类

离网逆变器:用于离网光伏系统,为无电网覆盖地区提供电力。

并网逆变器:用于并网光伏系统,将产生的电力送入电网。

按技术类型分类

集中式逆变器:功率较大,通常用于大型光伏电站,将多个光伏组件产生的直流电集中转换为交流电。

组串式逆变器:功率较小,每个逆变器对应一个光伏组串,能够实现更精细的MPPT控制和组串监测。

综上所述,光伏逆变器作为光伏发电系统中的重要组成部分,具有多种功能和分类方式。用户在选择逆变器时,应根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。

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