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提出了并网发电所需的光伏逆变器的设计要求。设计时采用电压源型逆变器实现光伏发电的并网运行,并采用16 位微处理器和IGBT 功率器件改善逆变器的输出波形。
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光伏逆变器的设计要求案例光伏逆变器的设计要求案例
提出了并网发电所需的光伏逆变器的设计要求。设计时采用电压源型逆变器实现光伏发电的并网运行,并采用
16 位微处理器和IGBT 功率器件改善逆变器的输出波形。
太阳能
容易购得。本文将对电压型逆变器作进一步研究。
1 小型光伏并网电站应具备的性能小型光伏并网电站应具备的性能
光伏电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下:
① 要求逆变器输出正弦波电流。光伏电站回馈给公用电网的电力,必须满足电网规定的指标,如逆变器的输出电流不能含有
直流分量、逆变器输出电流的高次谐波必须尽量减少、不能对电网造成谐波污染等。
②要求逆变器在负载和日照变化幅度较大的情况下均能高效运行。光伏电站的能量来自太阳能,而日照强度随气候而变化,这
就要求逆变器能在不同的日照条件下均能高效运行。
③要求逆变器能使光伏阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非
线性特性[1]。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如何变化,都能通过逆变器的自动调节实现阵列的
最佳运行。
④要求逆变器具有体积小、可靠性高等特点。对于家用的光伏电站,其逆变器通常安装在室内或壁挂于墙上,因此对其体积、
重量均有限制。另外,对整机的可靠性也提出较高的要求。由于太阳能电池的寿命均在20 年以上,因此其配套设备的寿命也
必须与其相当。
⑤要求在市电断电状况下逆变器在有日照时能够单独供电。
2 正弦波电压型逆变器的实现正弦波电压型逆变器的实现
光伏发电并网运行时的电路原理如图2 所示。Up 为逆变器输出电压,Uu 为
其中ω为公用电网角频率。实际电路中,Uu 的
摘要提出了并网发电所需的光伏逆变器的设计要求。设计时采用电压源型逆变器实现光伏发电的并网运行,并采用16 位微处
理器和IGBT 功率器件改善逆变器的输出波形。
太阳能光伏发电系统目前主要用于无电或缺电的边远地区,作为独立的电源给家用电器及照明设备供电。随着电力紧张、环境
污染等问题的日趋严重,与公用电网并网运行的太阳能发电系统已显出越来越大的竞争力。光伏发电的并网运行,将省去独立
光伏系统中的贮能环节—蓄电池,从而大大减少了电站的维护。由于蓄电池的寿命较短,省去蓄电池后,发电系统的寿命可与
太阳能电池的寿命相当。对于家庭住宅而言,配备光伏发电系统,可缓和白天电力紧张的局面,提高电网功率因素和降低线路
损耗。光伏电站的并网发电,最终将取代常规能源发电。光伏发电的并网原理如图1 所示。太阳能电池阵列通过正弦波脉宽调
制逆变器向电网传送电能,逆变器馈送给电网的电力由阵列功率和当时当地的日照条件决定。逆变器除了具有直流— 交流转
换功能外,还必须具有光伏阵列的最大功率跟踪功能和各种保护功能。图1 所示逆变器为电压型逆变器。目前,电压源型逆变
器技术已日趋成熟,所需的硬件也
容易购得。本文将对电压型逆变器作进一步研究。
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weixin_38673909
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