光伏并网逆变器拓扑结构的研究
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光伏逆变器的拓扑结构与性能优化光伏逆变器是太阳能发电系统的重要组成部分,它可以将直流电转换为交流电,以满足电网接入或独立电力供应的需求。
在设计和优化光伏逆变器的拓扑结构和性能时,需要考虑多种因素,包括效率、功率因数、谐波失真、电磁干扰等。
本文将介绍光伏逆变器的常见拓扑结构,以及在实际应用中如何优化其性能。
光伏逆变器的拓扑结构主要有单相桥式逆变器、三相桥式逆变器和多电平逆变器等。
其中,单相桥式逆变器适用于单相光伏系统,拓扑简单、成本低廉。
三相桥式逆变器适用于三相光伏系统,能够提供更高的功率密度和更低的谐波失真。
而多电平逆变器则可以有效减小输出波形的谐波失真,提高系统的效率和可靠性。
在光伏逆变器的性能优化方面,首先要考虑的是其效率。
逆变器的效率直接影响到太阳能发电系统的整体效能。
为了提高逆变器的效率,可以采用高效的功率开关器件,如硅碳化物(SiC)器件,其开关速度快、导通压降低。
此外,还可以采用最大功率点追踪(MPPT)算法,在不同光照条件下,调整逆变器的工作点,以获得最大的输出功率。
其次,功率因数也是光伏逆变器性能优化的重要指标之一。
功率因数反映了电流和电压之间的相位差,功率因数越接近1,说明逆变器对电网的负载更加合适。
为了提高功率因数,可以采用电容滤波器或无源滤波器,将逆变器输出的谐波成分滤除,减小谐波失真,进而提高功率因数。
此外,光伏逆变器的谐波失真也需要得到重视和优化。
逆变器输出波形中存在的谐波成分会对电网和其他电气设备造成干扰,并增加能量损耗。
为了降低谐波失真,可以采用多电平逆变器拓扑结构,通过增加电平数来调整逆变器输出波形,减小谐波成分。
此外,还可以采用滤波器来滤除高次谐波,以获得更纯净的输出波形。
另外,光伏逆变器在工作过程中还会产生一定的电磁干扰。
为了减小电磁干扰,可以采用屏蔽器件、优化线路布局和地线设计,以提高光伏逆变器的抗干扰能力。
此外,还可以采用PWM调制技术,调整开关频率,减小高频谐波传输,从而降低电磁干扰的程度。
光伏并网逆变器拓扑结构的研究刘 凯* 丁竹青 黄 勇 山东化工职业学院 潍坊 261108摘要 本文主要对光伏发电的核心部分——逆变器的拓扑结构进行介绍,在传统拓扑构造的基础上,分析几种新型的拓扑结构,对其工作原理进行理论分析,并通过仿真验证理论分析的合理性。
关键词 光伏并网 逆变器 拓扑结构 理论分析*刘 凯:讲师。
2013年毕业于中国石油大学(华东)动力工程及工程热物理专业获硕士学位。
现从事职业教育工作。
联系电话:133****7766, E-mail :****************。
太阳能作为一种新能源,已经广泛应用于人类社会生活中,其中太阳能发电技术比较成熟,运营成本较低,更是解决能源短缺和环境污染的有效途径之一。
光伏并网发电系统中,光伏并网逆变器作为发电系统的核心部分,将太阳能组件与电网进行了有效的连接,对电力系统的安全稳定运行起着非常重要的作用。
1 传统电压逆变器光伏并网发电,是将光伏阵列产生的直流电转变为符合市电电网要求的工频交流电,并将其接入电网的过程。
逆变器则是可将直流电转换为交流电的电力变换设备,由于太阳能组件发出的是直流电,一般的负载多数为交流负载,因此,逆变器是太阳能发电技术中必不可少的一部分。
逆变器作为发电系统的重要组成,其太阳能发电的效率与逆变器的性能息息相关。
传统的光伏并网发电系统见图1,该系统是由太阳能组件、去耦大电容、传统逆变器、滤波电感部分和电网构成,其核心为传统电压源逆变器,通过驱动信号控制六个开关管的导通和关断而得到正弦规律变化的平均电压。
传统电压源逆变器结构简单,元器件少,但存在一些固有缺点:①由于直流侧并联大电容,相当于电压源,回路不允许短路,交流侧要求接感性负载或串接电感,以保证电压源逆变器可靠工作;②传统电压源型逆变器只可实现降压,其输出的交流电压低于直流母线上的电压,若希望得到较高的输出电压,需通过升压变换器将直流侧电压升高,从而满足电网电压的要求,增加升压变换器的发电系统可称为两级式并网发电系统,控制电路为级间控制,控制复杂,而且效率降低,成本较高;③逆变桥同一桥臂的上下两只开关管不允许同时导通,否则会工作在直通短路状态,为防止直通,需要加入死区时间,造成能量转换效率低,投入成本较高等。
光伏并网逆变器硬件设计以及拓扑结构首先,光伏并网逆变器的拓扑结构有很多种,常用的有串联逆变器、并联逆变器以及单相桥式逆变器等。
1.串联逆变器串联逆变器是将多个逆变单元串联在一起,通过分时工作的方式实现高电压输出。
它能够实现更高的输出功率和电压,适用于大容量的光伏发电系统。
2.并联逆变器并联逆变器是将多个逆变单元并联在一起,实现总输出功率的叠加。
它具有输出功率分散、可靠性高的特点,适用于小功率的光伏发电系统。
3.单相桥式逆变器单相桥式逆变器是采用单相桥式整流电路和逆变电路,能够实现交流输出。
它结构简单,适用于小功率的光伏发电系统。
选取逆变器的拓扑结构时,需要考虑光伏电池板的输出电压和功率以及电网的要求。
不同的拓扑结构有不同的特点和适用场景,设计者需要根据具体需求选择最合适的拓扑结构。
在硬件设计中,光伏并网逆变器的主要电路包括:整流电路、滤波电路、逆变电路和控制电路等。
1.整流电路:用于将光伏板输出的直流电转换为交流电。
常见的整流电路包括单相全波桥式整流电路和三相全波桥式整流电路等。
2.滤波电路:用于去除转换过程中产生的谐波和噪声,保证逆变器输出的电流和电压的纯净度。
常见的滤波电路有LC滤波电路和LCL滤波电路等。
3.逆变电路:用于将直流电转换为交流电,并注入电网。
常见的逆变电路有全桥逆变电路和半桥逆变电路等。
4.控制电路:用于控制逆变器的输出电流和电压,以及保护逆变器的安全运行。
控制电路通常包括微控制器、驱动电路、保护电路等。
在硬件设计过程中,需要选取合适的元器件和电路参数。
如选择功率器件时需要考虑功率损耗、开关速度等因素;选择电容和电感时需要考虑峰值电流和谐振频率等因素。
同时,还需要设计合理的散热系统来保证逆变器的温度和性能稳定。
总而言之,光伏并网逆变器的硬件设计和拓扑结构是实现光伏发电系统有效注入电网的关键。
合理的硬件设计和拓扑结构能够提高逆变器的效率和可靠性,从而提高光伏发电系统的整体性能。
三相光伏并网逆变器的研究一、本文概述随着全球能源结构的转型和可持续发展目标的推进,光伏发电作为清洁、可再生的能源形式,其重要性日益凸显。
三相光伏并网逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其性能直接影响到光伏电能的转换效率和并网运行的稳定性。
因此,对三相光伏并网逆变器的研究具有重要的理论价值和现实意义。
本文旨在全面深入地研究三相光伏并网逆变器的关键技术、工作原理、控制策略以及并网性能优化等方面。
文章将介绍三相光伏并网逆变器的基本结构和功能,包括其主要组成部件和工作原理。
接着,将重点探讨三相光伏并网逆变器的控制策略,包括最大功率点跟踪(MPPT)技术、并网电流控制技术以及孤岛检测技术等。
文章还将分析三相光伏并网逆变器的并网性能优化方法,包括提高电能转换效率、降低谐波污染、增强并网稳定性等方面的研究。
通过本文的研究,旨在为三相光伏并网逆变器的设计、制造和应用提供理论支持和实践指导,推动光伏发电技术的进步和发展,为实现全球能源可持续发展做出贡献。
二、三相光伏并网逆变器的基本原理三相光伏并网逆变器是将光伏电池板产生的直流电能转换为符合电网要求的三相交流电能并直接馈送到电网的电力电子设备。
其基本原理涉及电能转换、功率控制、并网同步以及电能质量控制等多个方面。
光伏电池板在光照条件下产生直流电能,这个直流电压和电流随光照强度和环境温度的变化而变化。
三相光伏并网逆变器的主要任务是将这种不稳定的直流电能转换为稳定的三相交流电能。
在转换过程中,逆变器首先通过功率变换电路将直流电能转换为高频交流电能。
功率变换电路通常由多个开关管组成,通过控制开关管的通断,实现对直流电能的斩波和控制。
高频交流电能经过滤波电路滤波后,变为平滑的交流电能。
接着,逆变器通过并网控制电路实现与电网的同步,并将转换后的交流电能馈送到电网。
并网控制电路通过检测电网的电压和频率,控制逆变器的输出电压和频率与电网保持一致,从而实现并网。
三相光伏并网逆变器还具备电能质量控制功能。
光伏并网逆变器及其拓扑结构的设计对于传统电力电子装置的设计,我们通常是通过每千瓦多少钱来衡量其性价比的。
但是对于光伏逆变器的设计而言,对最大功率的追求仅仅是处于第二位的,欧洲效率的最大化才是最重要的。
因为对于光伏逆变器而言,不仅最大输出功率的增加可以转化为经济效益,欧洲效率的提高同样可以,而且更加明显。
欧洲效率的定义不同于我们通常所说的平均效率或者最高效率。
它充分考虑了太阳光强度的变化,更加准确地描述了光伏逆变器的性能。
欧洲效率是由不同负载情况下的效率按照不同比重累加得到的,其中半载的效率占其最大组成部分。
因此为了提高光伏逆变器的欧洲效率,仅仅降低额定负载时的损耗是不够的,必须同时提高不同负载情况下的效率(图1)。
图 1: 欧洲效率计算比重1、功率器件的选型在通用逆变器的设计中,综合考虑性价比因素,IGBT是最多被使用的器件。
因为IGBT导通压降的非线性特性使得IGBT的导通压降并不会随着电流的增加而显著增加。
从而保证了逆变器在最大负载情况下,仍然可以保持较低的损耗和较高的效率。
但是对于光伏逆变器而言,IGBT的这个特性反而成为了缺点。
因为欧洲效率主要和逆变器不同轻载情况下效率的有关。
在轻载时,IGBT的导通压降并不会显著下降,这反而降低了逆变器的欧洲效率。
相反,MOSFET的导通压降是线性的,在轻载情况下具有更低的导通压降,而且考虑到它非常卓越的动态特性和高频工作能力,MOSFET成为了光伏逆变器的首选。
另外考虑到提高欧效后的巨大经济回报,最新的比较昂贵的器件,如SiC二极管,也正在越来越多的被应用在光伏逆变器的设计中,SiC肖特基二极管可以显著降低开关管的导通损耗,降低电磁干扰。
为了得到最大输入功率,电路必须具备根据不同太阳光条件自动调节输入电压的功能,最大功率点一般在开环电压的70%左右,当然这和具体使用的光伏电池的特性也有关。
典型的电路是通过一个boost电路来实现。
然后再通过逆变器把直流电逆变为可并网的正弦交流电。
光伏并网逆变器的研究概要光伏并网逆变器是一种将光伏发电系统中直流电转换为交流电的关键设备。
它的性能和稳定性对于光伏发电系统的整体效果至关重要。
因此,研究光伏并网逆变器的技术和性能优化是提高光伏发电系统效率和可靠性的重要任务。
1.逆变拓扑结构的选择和优化:逆变器的拓扑结构决定了其输出性能和可靠性。
研究者们通过对各种逆变拓扑的分析比较,选择出最适合光伏并网系统的拓扑结构,并对其进行进一步优化,提高其转换效率和性能稳定性。
2.控制策略的设计和改进:逆变器的控制策略直接影响着其输出波形质量和响应速度。
针对不同的光伏发电系统要求,研究者们设计了一系列的控制策略,并通过实验验证其性能和可靠性。
此外,还有研究人员提出了基于模型预测控制和逆序阻尼的控制策略,以进一步提高光伏并网逆变器的性能。
3.整流器的技术研究:整流器是光伏并网逆变器的前端,将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电。
研究人员针对不同光伏发电系统的特点和要求,提出了一系列的整流器技术,包括MPPT(最大功率点跟踪)算法、电流控制技术等。
这些技术的研究使得光伏发电系统能够更高效地转换太阳能为电能。
4.光伏并网逆变器的可靠性研究:光伏并网逆变器在户用、商用以及大规模电站中应用广泛,对其可靠性要求也越来越高。
研究者们通过对逆变器的热管理、故障检测与保护、电磁兼容以及寿命评估等方面的研究,提高了逆变器的可靠性和稳定性,并延长了其使用寿命。
光伏并网逆变器的研究目标是提高其转换效率、提高逆变器的性能稳定性、提高光伏发电系统的可靠性。
在实际应用中,还需要考虑逆变器的成本、容量和功率因数等方面的问题。
因此,在光伏并网逆变器的研究中,除了技术和性能的优化,还需要充分考虑经济和市场需求,实现技术研究和实际应用的有效结合。
这将是未来光伏并网逆变器研究的重要方向。
光伏逆变器拓扑结构分析与优化引言光伏逆变器是将光伏系统中直流电能转化为交流电能的重要装置。
其拓扑结构的合理设计和优化对于提高光伏电站的性能和效率至关重要。
本文将对光伏逆变器的拓扑结构进行分析与优化,以便在实际应用中更好地满足光伏系统的要求。
一、光伏逆变器的基本原理光伏逆变器是通过将光伏阵列产生的直流电能转化为交流电能,以满足实际用电需求。
光伏逆变器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 光伏电池阵列发出的直流电能通过光伏逆变器输入端口进入逆变器。
2. 光伏逆变器通过拓扑结构中的电路元件,如开关管和电容电感等,将输入的直流电能转化为高频交流电能。
3. 交流电能经过滤波电路进行滤波处理后,输出到光伏系统的负载中,供电使用。
二、常见的光伏逆变器拓扑结构光伏逆变器的拓扑结构多种多样,常见的几种拓扑结构有:单相桥式逆变器、三相桥式逆变器、多电平逆变器等。
这些不同的拓扑结构具有各自的优点和适用场景,下面将进行简要介绍。
1. 单相桥式逆变器单相桥式逆变器是一种常见的拓扑结构,它通过四个开关管和四个二极管组成的桥臂电路实现电能转换。
其结构简单、可靠性高,适用于小功率的光伏系统。
然而,单相桥式逆变器输出的交流电压存在脉动及谐波干扰问题。
2. 三相桥式逆变器三相桥式逆变器是一种应用广泛的拓扑结构,它通过六个开关管和六个二极管组成的桥臂电路将直流电能转化为三相交流电能。
与单相桥式逆变器相比,三相桥式逆变器在输出交流电压的稳定性和谐波抑制性能上有较大的改进,适用于中等功率和高功率光伏系统。
3. 多电平逆变器多电平逆变器是一种高性能逆变器,它通过增加电平数量来减小输出电压的脉动及谐波干扰,提高输出电压的波形质量。
多电平逆变器适用于大功率的光伏系统,但其结构复杂、成本高,需要更多的开关管和电路元件。
三、光伏逆变器拓扑结构优化在光伏逆变器的设计和应用过程中,拓扑结构的优化是提高系统性能和效率的关键。
下面将对光伏逆变器拓扑结构的优化进行探讨。
光伏并网微型逆变器拓扑及控制策略的研究的开题报告一、选题背景和意义随着能源需求的不断增加,能源的稳定和可持续性已成为全球重要的问题。
光伏发电作为一种清洁、环保、低成本的能源形式,被广泛应用于各种场景。
然而,光伏发电能否完全取代传统的能源形式,还面临着一系列的问题和挑战。
其中一个重要的问题是,如何将光伏发电系统中的直流电能有效并入交流电力系统。
为了实现光伏发电系统的并网,需要使用微型逆变器进行电能转换。
微型逆变器作为一种比较常用的电能转换设备,其稳定性和处理能力将直接影响到光伏系统的发电效率和系统的稳定性。
因此,对微型逆变器的拓扑和控制策略进行研究和优化,对于提高光伏系统的并网效率和稳定性具有非常重要的意义。
二、研究目标和内容本研究的目标是通过对微型逆变器的拓扑结构和控制策略进行深入的分析和研究,提高光伏并网系统的效率和稳定性,并实现高效的电能转换。
具体研究内容包括:1. 对微型逆变器的拓扑结构进行研究,分析不同拓扑结构的优缺点,找到最适合光伏发电系统的拓扑结构。
2. 设计微型逆变器的控制策略,实现高效的电能转换和确保系统的稳定性。
3. 在仿真平台上进行实验验证,通过对比不同策略和拓扑结构的结果,评估研究结果的有效性和实际应用的可行性。
三、研究方法和技术路线本研究采用研究方法包括文献调研、理论分析、仿真模拟等。
具体技术路线如下:1. 对现有文献进行调研,阅读相关论文和文章,了解微型逆变器的拓扑结构和控制策略的发展历程,以及当前存在的问题和挑战。
2. 在掌握了基本理论和现有研究的基础上,进行微型逆变器的拓扑结构和控制策略的设计和优化。
3. 使用仿真软件进行实验验证,观察不同策略和拓扑结构的效果,并对比实验结果,评价研究成果的优劣。
四、预期成果和创新点本研究的预期成果主要包括:1. 找到最适合光伏发电系统的微型逆变器拓扑结构,并设计相应的控制策略。
2. 将优化后的微型逆变器与光伏发电系统进行耦合,建立光伏并网系统,并验证其效率和稳定性。
浅谈如何改进光伏并网逆变器的拓扑结构摘要:随着国家对可再生能源利用不断重视,光伏并网逆变技术受到了研究领域的高度关注,成为业内的重点研究方向。
究其原因,主要是在太阳光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系统中,高频并网逆变器所起到的作用不容忽视,属于太阳能光伏并网发电的重要技术,其技术特点包括直流输入范围宽、大功率跟踪功能、具有同步的输出电流相位和频率、支持孤岛检测保护等。
因此,对此项课题进行研究,具有十分重要的意义。
关键词:光伏并网逆变器;拓扑结构;发展1光伏逆变器的原理结构光伏并网逆变器,其核心构成为前级DC/DC变换器、后级DC/AC逆变器两大部分。
原理:利用高频变换技术,将低压直流电转换为高压直流电,经工频逆变电路获得220V交流电。
该结构的优势:电路简单、空载损耗低、输出功率高、失真度小。
DC/DC模块,是以SG3525芯片进行控制。
SG3525作为双端输出式SPWM脉宽调制芯片,利用驱动晶闸管门极可以控制晶闸管通断和输出波形。
作为并网逆变器中的核心模块,DC/AC模块对于控制要求十分严格。
本设计选取TI公司推出的TMS320F240主控芯片,能够对电网同步信号、调节IGBT门极驱动电路脉冲频率进行采集,利用软件锁相环控制技术来控制整个并网电流中的频率、相位。
滤波均为二阶带通滤波器,能够对有用频段信号进行传输,同时抑制或是衰减无用频段信号。
另外,滤除逆变后引起的高频干扰波形,确保电压波形在逆变后符合并网要求。
2光伏并网逆变器拓扑方案作为并网发电系统电能变换的关键部位,并网逆变器的电路拓扑比较多。
结合直流侧电源不同的性质,我们将其分类:①电压型逆变器、②电流型逆变器。
后者,其直流侧输入为电流源,需提供相对平稳的直流电流。
不过,大电感可能会降低系统响应。
所以,大多数并网逆变器都是选择电压源输入的电压型逆变器。
结合输入端、输出端是否隔离,我们将逆变器划分成隔离型和非隔离型。
前者,多数是利用变压器进行隔离,分成高频、工频变压器型两类。
无变压器型光伏并网逆变器拓扑结构的研究摘 要:本文首先通过单相无变压器型拓扑结构的研究,对无变压器型光伏并网系统的共模电流的产生机理进行了详细的分析。
然后用不同的控制方法分析了单相无变压器型全桥拓扑结构的共模电流,并对一种新的拓扑结构进行了分析和仿真研究;接着介绍了几种不同的三相无变压器型拓扑结构,并做了简单的分析和仿真;最后对单相和三相拓扑结构的不同进行了分析比较。
关键词:单相和三相无变压器型拓扑结构;光伏并网逆变器;共模电流No transformer-type photovoltaic inverter topologyAbstract: Firstly, no single-phase transformer type of topology, on the non-transformer type photovoltaic systemcommon-mode currents generated a detailed analysis of the mechanism. Then use different methods of single-phase full-bridge non-transformer type topology of the common mode current, and a new topology is analyzed and simulation studies; then introduced a number of different three phase transformer topology structure, and do a simple analysis and simulation.Finally, single-phase and three phase topologies are analyzed and compared the difference.Key words: Single-phase and three phase transformer topology; PV Inverter; Common mode current1.引言在光伏并网系统中一般会采用带变压器型的光伏并网逆变器。
变压器拓扑电网连接的单相光伏逆变器Iván Patrao∗, Emilio Figueres, Fran González-Espín, Gabriel GarceráGrupo de SistemasElectrónicosIndustriales del Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, Spain文章信息文章历史:收到于2011年1月12日接受于2011年3月21日关键词:多电平逆变、无变压器逆变器、光伏逆变器、可再生能源摘要为了提高效率,降低光伏系统的成本,使用的变压器光伏逆变器是一种越来越大的替代趋势。
然而,这种拓扑结构需要进一步研究,因为它提出了一些问题,有关电网和光伏发电机(如效率退化和安全问题)之间的电连接。
在本文中,着重介绍单相光伏风力发电并网逆变器,它基于已经推行的无变压拓扑结构。
一方面,它是替代经典拓扑结构的基础上提出的。
另一方面,研究显示,基于多层逆变器拓扑结构和经典的拓扑结构相比,没有漏电流产生。
2011爱思唯尔出版社有限公司版权所有目录1.前言 (3423)2.共模电压问题 (3424)3.桥拓扑功率变换器 (3425)3.1.全H桥 (3425)3.2.半H桥 (3425)3.3.高效可靠的逆变器的概念(HERIC) (3426)3.4.H5的拓扑 (3426)3.5.带发电控制电路的半H桥(GCC) (3426)4.基于多级拓扑的逆变器 (3427)4.1.级联H桥(CHB) (3427)4.2.中点钳位(NPC)半桥 (3427)4.3.飞电容(FC) (3428)4.4.电容分压器NPC半桥 (3428)4.5.ConergyNPC (3428)4.6.有源NPC(ANPC) (3429)5. 无变压光伏逆变器基本特性 (3429)6. 结论 (3429)鸣谢 (3430)参考文献 (3430)1.前言可再生能源,特别是那些光电源[1],由于对全球变暖的日益关注和政府对这些技术的扶持资助,近年来已经初步取得了很大的发展[2,3]。
无变压器结构光伏并网逆变器拓扑及控制研究一、本文概述随着全球对可再生能源需求的持续增长,光伏发电技术因其清洁、可再生、无污染的特性,受到了广泛关注。
光伏并网逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其性能直接影响到整个系统的运行效率和电能质量。
传统的光伏并网逆变器通常采用变压器结构,虽然这种结构在一定程度上能够实现电气隔离和电压匹配,但也存在体积大、成本高、效率低等问题。
因此,研究无变压器结构的光伏并网逆变器拓扑及其控制策略,对于提高光伏系统的整体性能、降低成本、推动光伏发电技术的广泛应用具有重要意义。
本文首先介绍了光伏发电系统的基本原理和并网逆变器的功能要求,阐述了无变压器结构光伏并网逆变器的研究背景和必要性。
随后,文章详细介绍了无变压器结构光伏并网逆变器的拓扑结构,包括其基本原理、电路构成以及与传统变压器结构逆变器的区别。
在此基础上,文章重点研究了无变压器结构光伏并网逆变器的控制策略,包括最大功率点跟踪控制、并网电流控制、孤岛效应检测与保护等方面。
通过理论分析和仿真实验,验证了所提控制策略的有效性和优越性。
文章对无变压器结构光伏并网逆变器的应用前景进行了展望,并指出了进一步研究的方向和可能的挑战。
本文的研究成果将为光伏发电技术的发展提供新的思路和方法,有助于推动可再生能源技术的快速发展和应用。
二、无变压器结构光伏并网逆变器拓扑随着可再生能源的日益普及,光伏(PV)技术已成为一种重要的清洁能源解决方案。
光伏并网逆变器是光伏系统的核心组成部分,其设计对于提高系统的效率和可靠性至关重要。
传统的光伏并网逆变器通常采用变压器结构,但近年来,无变压器结构的光伏并网逆变器因其高效率、低成本和紧凑的设计而受到了广泛关注。
无变压器结构光伏并网逆变器拓扑主要基于直接功率转换技术,省去了传统的工频变压器,从而降低了系统的体积和重量。
这种拓扑结构的关键在于使用高效的电力电子开关器件和先进的控制策略,实现直流(DC)到交流(AC)的直接转换。
光伏逆变器中的电路拓扑结构设计与研究随着太阳能光伏发电技术的迅速发展,光伏逆变器作为太阳能发电的重要组成部分,具有着越来越重要的作用。
光伏逆变器的作用是将太阳能电池模块发出的直流电转换为交流电,以供给电网使用。
电路拓扑结构是光伏逆变器设计中的重要部分,能够影响系统的性能和稳定性。
因此,本文将针对光伏逆变器中的电路拓扑结构进行设计与研究。
一、光伏逆变器电路拓扑结构的分类根据拓扑结构的不同,光伏逆变器可以分为单相桥式逆变器、三相桥式逆变器和多电平逆变器。
其中,单相桥式逆变器是一种简单的电路结构,适用于小型光伏发电系统;三相桥式逆变器更适合于较大规模的光伏发电系统;而多电平逆变器的逆变效率更高,也更加稳定,适用于大型光伏发电系统。
二、单相桥式光伏逆变器电路拓扑结构设计单相桥式光伏逆变器的电路结构简单,它将太阳能电池组成的直流电源通过开关管进行逆变,从而使得输出电压为交流电。
单相桥式光伏逆变器的设计中,采用了电感和电容进行过滤,以减小输出电压的波动度。
同时,为了保持输出电压的稳定性,还需要采用频率稳定器,通过调节频率来保持输出电压的稳定。
三、三相桥式光伏逆变器电路拓扑结构设计三相桥式光伏逆变器的电路结构比单相桥式光伏逆变器更为复杂,但是在大型光伏发电系统中,其性能和稳定性更加优越。
在三相桥式光伏逆变器的设计中,需要采用三相桥式整流器,将太阳能电池组成的直流电源变换为交流电。
然后,通过三相桥式逆变器将交流电转换为输出电压。
为了保证三相桥式光伏逆变器的稳定性,需要采用滤波器来减小输出电压的波动度。
此外,频率稳定器的设计中也十分重要,以保持输出电压的稳定性。
四、多电平光伏逆变器电路拓扑结构设计多电平光伏逆变器相比于单相桥式光伏逆变器和三相桥式光伏逆变器更加复杂,但是其逆变效率更高,输出电压波动度更小,稳定性更好。
在多电平光伏逆变器的设计中,我们需要采用多个桥式电路,并将其串联起来,以实现多电平输出。
多电平光伏逆变器的设计需要采用多个电感和电容进行过滤,同时还需要将频率稳定器进行升级,以保证输出电压的稳定性。
光伏逆变器拓扑结构研究随着可再生能源的兴起与发展,光伏发电技术逐渐成为一种重要的清洁能源技术。
而光伏逆变器作为光伏系统中的重要组成部分,起到将直流电能转换为交流电能的关键作用。
因此,光伏逆变器的拓扑结构研究具有重要的意义。
一、光伏逆变器的基本原理光伏逆变器是用于将光伏发电模块输出的直流电能转换为交流电能的设备。
其基本原理是在光伏电池产生的直流电能的基础上,通过逆变器将其转换为交流电能,并将其输出到电网中供电。
基本上,光伏逆变器主要由三部分组成:整流器、逆变器和输出滤波器。
其中,整流器将光伏电池产生的直流电能转换为脉宽调制信号,然后逆变器将脉宽调制信号转换为交流电能,并通过输出滤波器对其进行滤波输出。
二、传统的光伏逆变器拓扑结构在传统的光伏逆变器中,常见的拓扑结构主要包括单相桥式逆变器、三相桥式逆变器和全桥式逆变器。
1. 单相桥式逆变器单相桥式逆变器是最简单的拓扑结构之一,由四个开关管和四个二极管组成。
其工作原理是通过调控四个开关管的通断来控制输出的交流电压幅值和频率。
虽然结构简单,但由于存在开关管的损耗和开关频率的限制,单相桥式逆变器的效率相对较低。
2. 三相桥式逆变器三相桥式逆变器是目前应用最广泛的拓扑结构之一,由六个开关管和六个二极管组成。
其工作原理是通过调控六个开关管的通断来生成三相交流电压,并通过PWM技术对其进行调制,以控制输出的交流电压。
相较于单相桥式逆变器,三相桥式逆变器具有更高的效率和更好的电流波形质量。
3. 全桥式逆变器全桥式逆变器是由四个开关管和四个二极管组成的拓扑结构。
其工作原理是通过PWM技术产生的脉冲信号对开关管进行调制,控制输出电压的频率和幅值。
全桥式逆变器具有更好的电流波形质量和更高的效率,但由于结构复杂,成本较高。
三、新型光伏逆变器拓扑结构随着科技的不断进步和发展,新型的光伏逆变器拓扑结构也不断涌现。
其中,多电平逆变器、谐振逆变器和多级逆变器是具有潜力和广阔前景的新兴拓扑结构。
变压器拓扑电网连接的单相光伏逆变器Iván Patrao∗, Emilio Figueres, Fran González-Espín, Gabriel GarceráGrupo de SistemasElectrónicosIndustriales del Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, Spain文章信息文章历史:收到于2011年1月12日接受于2011年3月21日关键词:多电平逆变、无变压器逆变器、光伏逆变器、可再生能源摘要为了提高效率,降低光伏系统的成本,使用的变压器光伏逆变器是一种越来越大的替代趋势。
然而,这种拓扑结构需要进一步研究,因为它提出了一些问题,有关电网和光伏发电机(如效率退化和安全问题)之间的电连接。
在本文中,着重介绍单相光伏风力发电并网逆变器,它基于已经推行的无变压拓扑结构。
一方面,它是替代经典拓扑结构的基础上提出的。
另一方面,研究显示,基于多层逆变器拓扑结构和经典的拓扑结构相比,没有漏电流产生。
2011爱思唯尔出版社有限公司版权所有目录1.前言 (3423)2.共模电压问题 (3424)3.桥拓扑功率变换器 (3425)3.1.全H桥 (3425)3.2.半H桥 (3425)3.3.高效可靠的逆变器的概念(HERIC) (3426)3.4.H5的拓扑 (3426)3.5.带发电控制电路的半H桥(GCC) (3426)4.基于多级拓扑的逆变器 (3427)4.1.级联H桥(CHB) (3427)4.2.中点钳位(NPC)半桥 (3427)4.3.飞电容(FC) (3428)4.4.电容分压器NPC半桥 (3428)4.5.ConergyNPC (3428)4.6.有源NPC(ANPC) (3429)5. 无变压光伏逆变器基本特性 (3429)6. 结论 (3429)鸣谢 (3430)参考文献 (3430)1.前言可再生能源,特别是那些光电源[1],由于对全球变暖的日益关注和政府对这些技术的扶持资助,近年来已经初步取得了很大的发展[2,3]。
光伏并网逆变器拓扑的研究陈德双,陈增禄(西安工程大学电子信息学院,西安 710048)摘要:本文介绍了多种光伏并网逆变器常用的拓扑方案,分析了各自拓扑结构的特点、功率及适用场合,对逆变器的选型与设计提供了借鉴和参考。
关键词:光伏并网;并网逆变器;拓扑结构;Buck-boost ;三相1 引言跨入21世纪之后,全球正在面临能源危机,新能源已经成为世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一。
太阳能光伏发电技术作为新能源的重要一员得到了持续的发展。
太阳能光伏发电系统可区分为两大类:一是独立系统,二是并网系统。
独立系统是由太阳能电池直接给负载提供功率,多用于向偏远无电地区供电,易受到诸如时间和季节的影响。
独立系统结构图如图1-1所示。
图1-1 独立系统结构图随着电力电子技术的进步和控制理论的发展,光伏并网发电已经成为太阳能利用的主要形式。
并网发电系统的特点是通过控制逆变器,直接将太阳能电池阵列发出的直流电转换为交流电,输向电网,如图1-2所示。
寻求高性能、低造价的光伏材料和器件以减小光伏发电系统的自身损耗是其研究热点之一。
作为光伏阵列与电网系统间进行能量变换的逆变器,其安全性、可靠性、逆变效率、制造成本等因素对发电系统的整体投资和收益具有举足轻重的地位。
因此,对于拓扑结构的合理选择、提高系统效率和降低生产成本有着极其重要的意义。
图1-2 并网发电系统结构图太阳光2 光伏并网逆变器拓扑方案并网逆变器作为并网发电系统进行电能变换的核心,具体电路拓扑众多,根据直流侧电源性质的不同可分为两种:电压型逆变器和电流型逆变器,结构如图2-1。
电流型逆变器,其直流侧输入为电流源,需要串联一大电感提供较为稳定的直流电流输入,但此大电感会导致系统动态响应差,因此当前世界范围内大部分并网逆变器均采用直流侧以电压源为输入的电压型逆变器。
根据逆变器的输入端和输出端是否隔离,可将逆变器分为隔离型和非隔离型。
隔离型逆变器一般都采用变压器进行隔离。
隔离型逆变器又可分为高频变压器型和工频变压器型。
也可以根据功率变换的级数将逆变器分为单级式和多级式。
图2-1 按直流侧电源性质分类的并网逆变器结构图2.1 按是否隔离分类工频变压器型逆变器采用一级DC/AC 主电路,变压器置于逆变器与电网之间,如图2-2所示。
这种方式可有效阻止逆变器输出波形中的直流分量注入电网,减少对电网的污染。
图2-2 工频变压器型逆变器拓扑高频变压器型逆变器采用两级或多级变换实现并网逆变。
以两级变换为例,如图2-3所示。
前级将直流电压斩波为高频脉冲,通过高频变压器后整流,后级通过逆变器并网。
电压型逆变器ss图2-3 高频变压器型逆变器拓扑高频变压器与工频变压器相比,体积小、重量轻,大大减小了投资成本。
因此,一般倾向于采用高频变压器实现升降压和隔离的功能。
为了尽可能提高效率和降低成本,并网逆变器向无变压器的非隔离型发展。
与隔离型逆变器相比,非隔离型逆变器具有体积小、成本低、效率高等优点。
但由于输出与输入之间没有隔离,光伏模块存在一个较大的对地寄生电容,从而导致较大的对地漏电流。
此漏电流会严重影响逆变器工作模式,也可能引发安全事故。
2.2 按功率变换的级数分类单级式并网逆变器如图2-4所示,由于直接将太阳能光伏板发出的直流电通过逆变器并入电网,因此结构简单,所需元器件少,体积较小,高效低功耗,减少资金投入,目前已成为研究热点。
多级式并网逆变器相对于单级式来说需要多一级的能量转换,其中前几级具备升降压或隔离的功能,用以实现电压调整和MPPT 的功能;最后一级实现单位功率因数并网、孤岛检测等功能,如图2-5所示。
此类拓扑结构简化了各级的控制方法,提高了各级控制方法 的效率。
图2-4 单级式逆变器拓扑方案图2-5 多级式逆变器拓扑方案3 单级式并网逆变器拓扑结构单级式并网逆变器根据输入电压和输出电压的关系,可分为Buck 逆变器、Boost 逆变器和Buck-Boost 逆变器。
在市场上Buck-Boost 逆变器使用较为广泛。
图3-1为一个四开关非隔离型半桥Buck-Boost 逆变器,其将输入端的光伏电源分为两部分,分别为两组Buck-Boost 电路交替工作:当交流电网在正半周期时,开关管V 2常通,开关管V 1处于高频工作,V 1导通时,PV 1向L 1供电,V 1关断时,L 1中的电流通过D 1、V 2sss图3-1四开关非隔离型半桥Buck-Boost 逆变器拓扑和L s 向电网回馈;当交流电网在负半周期时,开关管V 4常通,开关管V 3处于高频工作,V 3导通时,PV 2向L 2供电,V 3关断时,L 2中的电流通过D 2、V 4和L s 向电网回馈。
本电路在每半个周期内只有两个开关管工作在高频状态,具有开关损耗低、EMI 弱等优点。
但是该拓扑结构光伏模块利用率较低,所需直流滤波电容体积较大。
图3-2为一个隔离型反激式逆变器拓扑结构,变压器可看作是一对相互耦合的电感,其只用三个功率开关管和一个隔离变压器就可实现Buck-Boost 变换:当交流电网在正半周期时,开关管V 2常通,开关管V 1处于高频工作,V 1导通时,D 1和V 2处于断态,PV 向电感充电,V 1关断时,变压器中的磁场能量通过绕组L 1、D 1、V 2和L s 向电网回馈;当交流电网在负半周期时,开关管V 3常通,开关管V 1仍处于高频工作,V 1导通时,D 2和V 3处于断态,PV 向电感充电,V 1关断时,变压器中的磁场能量通过绕组L 2、D 2、V 3和L s 向电网回馈。
该拓扑将光伏阵列和电网隔离,但损耗有所增加。
因受反激式变压器初级绕组电感量的限制,该拓扑常用于微型光伏并网系统。
图3-2隔离型反激式逆变器拓扑单级式Buck-Boost 并网逆变器省去了工频变压器,结构简单、体积小、投资成本小。
但需要电感储能实现升压,因此仅适用于小功率场合。
在大功率场合,多级式并网逆变器更为适合。
ss4 多级式并网逆变器拓扑结构4.1 DC-DC-AC 双级式图4-1为两级式非隔离Boost 逆变器的典型应用。
该拓扑由前级Boost 升压电路和后级全桥逆变电路组成。
前级变换器实现对光伏阵列的升压保证直流电压波动在系统允许范围内,并且实现MPPT 功能。
后级变换器采用PWM 控制方式以单位功率因数并网,并实现孤岛检测等功能。
该拓扑应用两种典型成熟电路,简单可靠,并且前后级控制目标分离,分别独立控制,大大简化了控制算法,易于实现。
但该拓扑没有变压器,在有电气隔离要求的场合不适用。
图4-1 两级式非隔离Boost 逆变器拓扑图4-2为一种高功率解耦隔离型反激式逆变器拓扑。
该拓扑由前级Buck-Boost 升斩波电路和后级半桥逆变电路组成。
前级变换器实现对光伏阵列的电压变换,并且实现MPPT 功能:当V 1和V 4导通时,PV 阵列通过V 1、V 4、D 1和D 2向电容C d 传递能量;当V 1、V 4关断,V 2和V 3导通时,C d 中的能量传递给反激变压器并存储在励磁电感中;当V 2和V 3图4-2 两级式高功率解耦隔离型反激式逆变器拓扑关断时,励磁电感中的能量传递至变压器的副边。
当电网在正半周时,开关管V 5常通,绕组L 1通过V 5、D 3和L s 向电网回馈能量;当电网在负半周时,开关管V 6常通,绕组L 2通过V 6、D 4和L s 向电网回馈能量。
中间电容C d 被用作能量的缓存器,其两端电压由直流分量和两倍负载频率的交流电压组成。
该拓扑的结构是用中间电容取代了电解电容,使逆变器的整体寿命大大延长。
su s4.2 DC-AC-DC-AC 多级式高升压比的多级式逆变器拓扑通常由高频DC-AC-DC 变流器和工频(或高频)逆变器两部分组成。
高频DC-AC-DC 变流器将PV 阵列输出电压变为可调直流电压;逆变器将该直流电转换成为工频交流电并网。
图4-3为后级是一个电流源型工频逆变器的多级式光伏并网逆变器。
前级逆变器开关管V 1、V 2、V 3和V 4工作在高频状态:当V 1和V 4导通时,D 1和D 4导通,电感L 的电流逐渐上升;当V 2和V 3导通时,D 2和D 3导通,电感L 的电流也上升。
当四个开关管都关断时,四个二极管均导通,电感L 的电流逐渐下降。
控制得当即可在电感L 上得到电流全波。
后级逆变器工作在工频状态:当电网在正半周期时,V 5和V 8导通;当电网在负半周期时,V 6和V 7导通。
该拓扑中间不需要电容,但如果V 1、V 4和V 2、V 3的导通时间不对称,交流电压u ab 中将含有直流分量,会在变压器一次电流中产生很大的直流分量,造成磁路饱和。
图4-3 电流源型多级式逆变器拓扑多级式光伏并网逆变器通常在前级接入高频变压器,提高升压比例,实现电气隔离;后级是工频逆变器,减少必要的开关损耗。
但该类拓扑需要开关器件较多,导致开关损耗有所增加。
5 三相并网逆变器拓扑结构三相逆变桥是光伏系统的核心,可将PV 阵列输出的直流电转换成工频交流电源并入三相电网。
三相逆变器逆变桥主要有两点平逆变桥、三电平逆变桥、H 桥并联等几种典型拓扑,如图5-1所示。
us(a )两电平逆变桥拓扑结构图5-1 三相逆变桥拓扑结构目前在光伏三相并网发电系统中,两电平逆变器拓扑结构应用最为广泛,主要因为该拓扑结构简单,易于控制,易于实现SPWM 和SVPWM 调制技术。
三电平逆变器拓扑结构输出电流谐波含量低,电感体积较小,但算法较为复杂,目前处在研究试验阶段。
6 结束语光伏并网发电作为太阳能发电形式的一种,由于其自身的优点逐渐成为光伏发电的趋势,同时世界各国新建光伏电站通过并网形式向电网馈电以实现商业化运作,因此相关的并网技术成为研究热点。
本文对光伏并网逆变器的几种典型拓扑结构进行了简要分析,对逆变器的选型与设计提供了借鉴和参考。
参考文献:[1]赵为. 太阳能光伏并网发电系统的研究[D]. 合肥: 合肥工业大学,2003. [2]邹晓. 光伏并网逆变器及其控制研究. 湘潭大学硕士学位论文. [3]吴海涛. 光伏并网逆变器及其仿真研究. 青岛大学硕士学位论文. [4]李征光. 伏并网发电系统及其控制策略的研究. 天津大学硕士学位论文.[5]BOSE B K, SZCZESNY P M, STEIGERW ALD R L. Microcomputer control of aresidential(b )三电平逆变器拓扑结构(c )组合式逆变桥拓扑结构photovoltaic power conditioning system[J]. IEEE Trans Industry Applications, 1985, IA-21: 1182-1191.[6]KASA N, IIDA T, IWAMOTO H. Maximum power point tracking with capacitor identifier for photovoltaic power system[J]. Electric Power Applications, 2000, 147(6): 497-502.[7]KASA N, IIDA T. Flyback type inverter for small scale photovoltaic power system: IECON 2002: 2002 28th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Sevilla, November 5-8, 2002[C]. New York: IEEE Press, c2002.[8]周洪伟. 三相光伏并网控制系统研究. 西安理工大学硕士学位论文.。