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      一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法及其裝置的制作方法

      文檔序號(hào):7425996閱讀:244來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法及其裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域。
      背景技術(shù)
      三相光伏并網(wǎng)型逆變器將光伏電池產(chǎn)生的直流電能逆變成為與電網(wǎng) 頻率相同的交流電,并通過(guò)配電系統(tǒng)將電能送入電網(wǎng)。并網(wǎng)型光伏系統(tǒng) 是光伏電站發(fā)展的方向,與孤立運(yùn)行的太陽(yáng)能光伏電站相比,具有以下 優(yōu)點(diǎn)①光伏電池可以始終運(yùn)行在最大功率點(diǎn)處,由電網(wǎng)吸收太陽(yáng)能電 站所發(fā)的全部電能,提高了太陽(yáng)能電站的發(fā)電效率;②省略了蓄電池作 為儲(chǔ)能環(huán)節(jié),降低了系統(tǒng)成本;③節(jié)省了蓄電池充放電過(guò)程中的能量損 失,提高了系統(tǒng)效率;④節(jié)省了由于存在蓄電池而帶來(lái)的運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) 用;⑤避免了處理廢舊蓄電池帶來(lái)的二次污染,實(shí)現(xiàn)真正的綠色能源。
      目前的現(xiàn)有技術(shù)是采用電流指令與實(shí)際電流誤差經(jīng)PID進(jìn)行調(diào)節(jié)控 制,它存在系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、系統(tǒng)有靜差、跟蹤精度低、效率低的缺陷; 并且,在光照發(fā)生變化時(shí)容易發(fā)生振蕩,可靠性差。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的是提供一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法及其裝置,該 方法及其裝置可使系統(tǒng)電流在一個(gè)控制周期(us級(jí))跟蹤指令電流的變化,
      實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)可控、低諧波并網(wǎng)電流和系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)無(wú)靜差,具有響應(yīng)速度 快、跟蹤精度高、效率高、可靠性好等特點(diǎn)。
      本發(fā)明之一是這樣實(shí)現(xiàn)的 一種三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其 特征在于具有如下步驟-
      a、 控制器實(shí)時(shí)采集并網(wǎng)隔離變壓器二次側(cè)線電壓"。p 、.、、,電 流/。、 /A、。電池板直流電壓^、電流^;
      b、 控制器根據(jù)最大功率點(diǎn)跟蹤控制算法得出并網(wǎng)指令電流的幅值; C、控制器內(nèi)部通過(guò)軟件生成與電網(wǎng)同步的角速度,使其始終與電網(wǎng)保持同步速淳。
      d、 控制器并與外部硬件相結(jié)合在每次電網(wǎng)電壓波形正過(guò)零時(shí),對(duì)系 統(tǒng)的角速度進(jìn)行修正,從而保證并網(wǎng)電流與網(wǎng)側(cè)電壓同相位;
      e、 采用預(yù)測(cè)電流無(wú)差拍控制測(cè)略計(jì)算IGBT的開(kāi)關(guān)時(shí)間,控制器根據(jù) 計(jì)算的時(shí)間來(lái)實(shí)時(shí)控制主電路開(kāi)關(guān)元件IGBT的開(kāi)通與關(guān)斷,從而實(shí)現(xiàn)控 制并網(wǎng)電流。 .
      所述的三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其具體步驟可為線電壓"^經(jīng) 過(guò)過(guò)零檢測(cè)回路測(cè)得電網(wǎng)的實(shí)際頻率/ ,控制器內(nèi)部通過(guò)軟件生成與電網(wǎng) 同步的角速度戰(zhàn),^2; /7>使其始終與電網(wǎng)保持同步速度。然后通過(guò)
      軟件生成與相電壓同相位的正余弦信號(hào)sin戰(zhàn)、cos紐,控制器并與外部硬
      件相結(jié)合在每次電網(wǎng)電壓波形正過(guò)零時(shí),對(duì)系統(tǒng)的角速度進(jìn)行修正,從 而保證并網(wǎng)電流與網(wǎng)側(cè)電壓同相位;同時(shí)將靜止的三相電壓^、 Wte、 & 經(jīng)過(guò)變換矩陣('32變換到靜止的二相""坐標(biāo)系下&、 ^,經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)變換 矩陣C進(jìn)一步將& 、 ^變換到與電網(wǎng)同頻率旋轉(zhuǎn)的同步旋轉(zhuǎn)々坐標(biāo)下& , 經(jīng)過(guò)同步旋轉(zhuǎn)變換后與電網(wǎng)同頻率的基波分量相對(duì)勿坐標(biāo)靜止,其
      它分量為交流量,即交直流混合的^、 s;量,經(jīng)過(guò)低通濾波器將交流分
      量濾除后得到直流分量&、 &;利用反正切求得電壓矢量與c/軸的夾角
      《=tan-
      由于線電壓比相電壓超前;^/6, 所以相電壓夾角
      //we
      -^。其原理如圖2中下半部分所示,其中<^32、 C以及C"、 C-'為
      變換矩陣;
      1 -1/2 -1/2 . 0 V^"/2
      。2
      —cos紐 一sin紐
      C23=C32 C-、C' (2) .
      控制系統(tǒng)根據(jù)太陽(yáng)能電池板的直流電壓、電流,利用最大功率點(diǎn)跟 蹤技術(shù)得到并網(wǎng)電流指令值/',將其放到^坐標(biāo)中并且與d軸的夾角為
      ^,進(jìn)行反變換得到與電網(wǎng)相電壓同相位的三相電流r、 r、 r,將其反 相到了并網(wǎng)指令電流/:、《、/::, 對(duì)于數(shù)字控制系統(tǒng)而言,從電流采樣到
      尸『M控制信號(hào)輸出,存在一個(gè)采樣周期的延遲時(shí)間;在坐標(biāo)反變換時(shí)應(yīng)對(duì)該延時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償,將紐加上z^-2; /T,,即實(shí)現(xiàn)電流的預(yù)測(cè)控制。
      上述的蘭相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其描述可關(guān)斷器件的開(kāi)關(guān)狀 態(tài)定義開(kāi)關(guān)函數(shù)《、《'、《'可為
      ^ fl上管開(kāi)通,t
      * lo下管開(kāi)通
      (3)
      以"相為例,-上管開(kāi)通時(shí)《=,,此時(shí)"/w=",;下管開(kāi)通時(shí)《=0,
      此時(shí)"。^=0;其他兩相依次類推,于是有
      "諷=《^^, "/:W=《*K/, "/.W=《^/ (4) 定義可關(guān)斷器件&、 A、 ^在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的開(kāi)關(guān)脈沖信號(hào)占空比 為4、 4, 4 。在一個(gè)控制周期內(nèi),4、 4、《等于開(kāi)關(guān)函數(shù)《*、 4/、
      4"的平均值。當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率比較高時(shí),可用平均值意義的4、 4、 4代替
      4 、 £4 、 4; c
      《4fr-仏b》 (5)
      由開(kāi)關(guān)函數(shù)表示的電容電壓方程為
      4《+4《
      (6)
      根據(jù)回路^/>a^8、 s/i:/^r和(.7w/:m的電壓方程,以及上述的電容 電壓方程,可以得到逆變器的無(wú)差拍電流控制數(shù)學(xué)模型為
      -l0
      厶二i0';
      5
      陽(yáng)o0、-
      o a a -k-也 G o fl -也 義A d o
      ,[''"--i -i00—"a
      +0 1—I0
      —(I 00
      -0-
      (7》
      將上式離散化,用Ar的有限增量來(lái)代替其趨近于零的極限值,當(dāng)開(kāi) 關(guān)頻率比較高時(shí)Ar可以用z;,來(lái)代替,即^-Ar-7;,。
      7;
      (8)
      其中7;為開(kāi)關(guān)周期,"A-",6,c)為三相光伏并網(wǎng)型逆變器第^相實(shí)際 輸出電流,由測(cè)量電路獲得。/:fr-",c)為第A:相補(bǔ)償電流指令值。式(8)
      代入式(7),得
      3比
      7 、、
      + ■
      (9a)
      8義=
      3仏
      (x" -2xA + h - 2 + wc)
      義=
      見(jiàn)
      要+ a - 2 a ) + (" j ++ 2"(')
      、'
      + -
      2
      1
      + —
      2
      (9b) (9c)
      式中&===c 。
      上式的含義為采用求得的A、 4、 ^控制可關(guān)斷器件,在一個(gè)開(kāi)關(guān) 周期之內(nèi)三相光伏并網(wǎng)型逆變器將使其輸出電流々Ofc-"Ac)等于指令電
      流/:0^",6,c),即實(shí)現(xiàn)了無(wú)差拍控制;
      最大功率點(diǎn)電流指令/',在^坐標(biāo)系下,通過(guò)公式io進(jìn)行坐標(biāo)投影
      變換,即實(shí)現(xiàn)了有功功率與無(wú)功功率的解耦控制;
      & =/*cos(p)cos(^)) (10) 1~ =/*cos(p)sin(e。)
      式中——&相電壓與"軸的夾角;
      ——^相電壓與電流夾角,即功率因數(shù)角;
      其中4由分量反映了系統(tǒng)有功功率大小,《軸反映了系統(tǒng)無(wú)功功率的 大??;調(diào)節(jié)電壓與電流夾角p的大小,就可以控制并網(wǎng)的功率因數(shù), 一般 系統(tǒng)要求并網(wǎng)的功率因數(shù)為l.O,因此該角度設(shè)為O度,即可以實(shí)現(xiàn)功率因 數(shù)為l.O。
      本發(fā)明之二是這樣實(shí)現(xiàn)的 一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法所用的 裝置,其特征在于具有如下的結(jié)構(gòu)隔離變壓器T 一端與電網(wǎng)連接,另 一端與干式電抗器連接;干式電抗器另一端與絕緣柵極晶體管橋臂中點(diǎn) 連接;橋臂正端與直流電容器正端相連接,防反向二極管陰極直流電容 器正端相連接,反向二極管陽(yáng)極連接與光伏電池組件正端相連接,橋臂 負(fù)端、直流電容器負(fù)端和光伏電池組件負(fù)端連接在一起。
      所述的三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法所用的裝置,其特征在于防反 向二極管陰極直流電容器正端相連接,反向二極管陽(yáng)極連接與光伏電^ 組件正端相連接。
      本發(fā)明的積極效果是該方法及其裝置可使系統(tǒng)電流在一個(gè)控制周 期(US級(jí))跟蹤指令電流的變化,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)可控、低諧波并網(wǎng)電流和系
      9統(tǒng)穩(wěn)態(tài)無(wú)靜差,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有響應(yīng)速度快、跟蹤精度高、效率 高、可靠性好等特點(diǎn)。
      以下結(jié)合附圖及實(shí)施例作詳述,但不作為對(duì)本發(fā)明的限定。


      圖l為本發(fā)明裝置的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
      圖2為本發(fā)明方法無(wú)差拍預(yù)測(cè)電流控制原理圖。 圖3為本發(fā)明滿載并網(wǎng)電壓波形圖。 圖4為本發(fā)明滿載并網(wǎng)電壓波形畸變率圖。 圖5為本發(fā)明滿載并網(wǎng)電流波形圖。 圖6為本發(fā)明滿載并網(wǎng)電流波形畸變率圖。 圖7為本發(fā)明滿載并網(wǎng)功率圖。 圖8為本發(fā)明電流指令/'投影變換圖。
      在圖1~圖8中各符號(hào)的含義為&、 ^、 ^為三相電源相電壓;QK
      為三相空氣斷路器,r為逆變器與電網(wǎng)之間的隔離變壓器;/。、 /6、 4為三
      相光伏并網(wǎng)型逆變器三相線電流;L為三相光伏并網(wǎng)型逆變器高頻濾波電 抗器;C為直流穩(wěn)壓電容器;^為電容電壓;s 、 "、 、.、 V、 V、 V代
      表可關(guān)斷器件絕緣柵極晶體管(/C^r); D為防止反相充電二極管,PK為 光伏電池板陣列;并網(wǎng)隔離變壓器二次側(cè)線電壓^、 i、、,電流/。、 /6、(,電池板直流電壓&、電流^; A、 B、 C、 D、 E、 F為相對(duì)地電 位點(diǎn),M、 N為直流電容器正、負(fù)端,MPPT為最大功率跟蹤控制,LPF 為低通濾波器,C23、 C、 C"為相應(yīng)的坐標(biāo)變換矩陣,q、 d為旋轉(zhuǎn)坐標(biāo) 系下坐標(biāo)軸,厶e為預(yù)測(cè)控制角度,'u、 I為電壓、電流分量。
      具體實(shí)施例方式
      舉例說(shuō)明其具體方法及裝置結(jié)構(gòu)如下
      如圖l,為本發(fā)明逆變器的結(jié)構(gòu)包括與電網(wǎng)依次連接空氣斷路器
      QK,三相隔離變壓器T,三相高頻濾波電抗器L,三相IGBT橋臂,直流 電容器,防反向二極管,光伏電池板組件PV等。隔離變壓器T一端與電網(wǎng) 連接,另一端與干式電抗器連接;千式電抗器另一端與IGBT絕緣柵極晶體管橋臂中點(diǎn)連接;IGBT橋臂正端與直流電容器C正端相連接,防反向二 極管D陰極直流電容器C正端相連接,反向二極管D陽(yáng)極連接與光伏電池組 件PV正端相連接,IGBT橋臂負(fù)端、直流電容器負(fù)端和光伏電池組件負(fù)端 連接在一起。防反向二極管D陰極直流電容器C正端相連接,反向二極管D 陽(yáng)極連接與光伏電池組件PV正端相連接。電網(wǎng)與逆變器通過(guò)隔離變壓器T 進(jìn)行的電氣隔離,電網(wǎng)側(cè)采用星型連接,逆變器側(cè)采用三角形連接方式; 隔離變壓器不但可以隔離直流分量,而且隔離變壓器的三角形解法還可 以屏蔽零序電流;與隔離變壓器相連接的優(yōu)質(zhì)干式電抗器,用以濾除與 之后面相連接的開(kāi)關(guān)器件產(chǎn)生的高頻諧波干擾;與干式電抗器相連接的 功率開(kāi)關(guān)器件IGBT,與IGBT相連接的直流電容器C、防反向二極管D、光 伏電池組件PV。
      如圖2,為方法框圖所述的三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其具體 步驟可為線電壓"。6經(jīng)過(guò)過(guò)零檢測(cè)回路測(cè)得電網(wǎng)的實(shí)際頻率,,控制器 內(nèi)部通過(guò)軟件生成與電網(wǎng)同步的角速度奴,紐=尤2^7^使其始終與電網(wǎng)
      保持同步速度。然后通過(guò)軟件生成與相電壓同相位的正余弦信號(hào)sin紐、 ")s""控制器并與外部硬件相結(jié)合在每次電網(wǎng)電壓波形正過(guò)零時(shí),對(duì)系 統(tǒng)的角速度進(jìn)行修正,從而保證并網(wǎng)電流與網(wǎng)側(cè)電壓同相位;控制器實(shí) 時(shí)采集系統(tǒng)電壓、電流、電池板直流電壓、電流,根據(jù)最大功率點(diǎn)跟蹤 控制算法得出并網(wǎng)指令電流的幅值;采用預(yù)測(cè)電流無(wú)差拍控制測(cè)略計(jì)算 IGBT的開(kāi)關(guān)時(shí)間,控制器根據(jù)計(jì)算的時(shí)間來(lái)實(shí)時(shí)控制主電路開(kāi)關(guān)元件 IGBT的開(kāi)通與關(guān)斷,從而實(shí)現(xiàn)控制并網(wǎng)電流。
      將用上述連接結(jié)構(gòu)及控制方法研制的40&『的三相光伏并網(wǎng)型逆變 器,試驗(yàn)應(yīng)用于40A『光伏、風(fēng)力并網(wǎng)示范電站,試驗(yàn)證明,本控制方法 能夠較好的控制并網(wǎng)電流。圖3滿載并網(wǎng)電壓波形、圖4滿載并網(wǎng)電壓波 形畸變率、圖5滿載并網(wǎng)電流波形、圖6滿載并網(wǎng)電流波形畸變率、圖7滿 載并網(wǎng)功率圖;從圖6中可以看出在滿載的情況下,并網(wǎng)電流的畸變率只 有1.2%,畸變率非常??;從圖7中可以看出并網(wǎng)的功率因數(shù)都達(dá)到了1.0, 即所發(fā)出的電流100%都是有功電流。但是實(shí)際通過(guò)圖7所看到的無(wú)功功率并不是為零,通過(guò)總的有功功率36.4AW和視在功率36.5A^4,反推出系統(tǒng)的實(shí)際功率因數(shù)為0.997。圖6中所顯示的功率因數(shù)為1.0,是由于顯示位數(shù)有限四舍五入的結(jié)果。
      權(quán)利要求
      1、一種三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其特征在于具有如下步驟a、控制器實(shí)時(shí)采集并網(wǎng)隔離變壓器二次側(cè)線電壓uab、ubc、uca,電流ia、·ib、ic,電池板直流電壓Ud、電流idc;b、控制器根據(jù)最大功率點(diǎn)跟蹤控制算法得出并網(wǎng)指令電流的幅值;c、控制器內(nèi)部通過(guò)軟件生成與電網(wǎng)同步的角速度,使其始終與電網(wǎng)保持同步速度;d、控制器并與外部硬件相結(jié)合在每次電網(wǎng)電壓波形正過(guò)零時(shí),對(duì)系統(tǒng)的角速度進(jìn)行修正,從而保證并網(wǎng)電流與網(wǎng)側(cè)電壓同相位;e、采用預(yù)測(cè)電流無(wú)差拍控制測(cè)略計(jì)算IGBT的開(kāi)關(guān)時(shí)間,控制器根據(jù)計(jì)算的時(shí)間來(lái)實(shí)時(shí)控制主電路開(kāi)關(guān)元件IGBT的開(kāi)通與關(guān)斷,從而實(shí)現(xiàn)控制并網(wǎng)電流。
      2、根據(jù)權(quán)利要求l所述的三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其特征在于 線電壓^經(jīng)過(guò)過(guò)零檢測(cè)回路測(cè)得電網(wǎng)的實(shí)際頻率/,控制器內(nèi)部通過(guò)軟件生成與電網(wǎng)同步的角速度欲,22^7^使其始終與電網(wǎng)保持同步速度。然后通過(guò)軟件生成與相電壓同相位的正余弦信號(hào)sin加、cos欣,控制器并與 '外部硬件相結(jié)合在每次電網(wǎng)電壓波形正過(guò)零時(shí),對(duì)系統(tǒng)的角速度進(jìn)行修正,從而保證并網(wǎng)電流與網(wǎng)側(cè)電壓同相位; .
      3、根據(jù)權(quán)利要求l所述的三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其特征在于將靜止的三相電壓"。P "At、 ^經(jīng)過(guò)變換矩陣C"變換到靜止的二相"-坐 '標(biāo)系下&、 ?,,經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)變換矩陣C進(jìn)一步將&、 ^變換到與電網(wǎng)同頻率旋轉(zhuǎn)的同步旋轉(zhuǎn)々坐標(biāo)下^、、;經(jīng)過(guò)同步旋轉(zhuǎn)變換后與電網(wǎng)同頻率的基波分量相對(duì)^坐標(biāo)靜止,其它分量為交流量,即交直流混合的^、 ^量,經(jīng)過(guò)低通濾波器將交流分量濾除后得到直流分量&、 ;利用反正切求得A了電壓矢量與湖的夾角《^-tan-""義;由于線電壓比相電壓超前W6,所 以相電壓夾角^ =《>-%;其原理如圖2中下半部分所示,其中C^、 C以及Q、 C-'為變換矩陣;<formula>formula see original document page 3</formula><formula>formula see original document page 3</formula>控制系統(tǒng)根據(jù)太陽(yáng)能電池板的直流電壓、電流,利用最大功率點(diǎn)跟蹤 .技術(shù)得到并網(wǎng)電流指令值/',將其放到兩坐標(biāo)中并且與d軸的夾角為e,進(jìn)行反變換得到與電網(wǎng)相電壓同相位的三相電流r、 r、 r,將其反相到了 并網(wǎng)指令電流/:、 /:、 對(duì)于數(shù)字控制系統(tǒng)而言,從電流采樣到尸『M控制信號(hào)輸出,存在一個(gè)采樣周期的延遲時(shí)間;在坐標(biāo)反變換時(shí)應(yīng)對(duì)該延時(shí) 進(jìn)行補(bǔ)償,將w/加上M-2; /r,,即實(shí)現(xiàn)電流的預(yù)測(cè)控制。
      4、根據(jù)權(quán)利要求1所述的三相光伏并網(wǎng)逆變器控制方法,其特征在于 描述可關(guān)斷器件的開(kāi)關(guān)狀態(tài)定義開(kāi)關(guān)函數(shù)《、《、 <為 .<formula>formula see original document page 3</formula>.以a相為例,上管開(kāi)通時(shí)《-l,此時(shí)"諷=^;下管開(kāi)通時(shí)《=0,此時(shí)"^=0;其他兩相依次類推,于是有<formula>formula see original document page 3</formula>4)定義可關(guān)斷器件&、 ^、 ^在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的開(kāi)關(guān)脈沖信號(hào)占空比為 A、 4 、 4 。在一個(gè)控制周期內(nèi),^、 A、 4等于開(kāi)關(guān)函數(shù)"/、 <、 4' 的平均值;當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率比較高時(shí),可用平均值意義的4、 A、 4代替"/、<formula>formula see original document page 3</formula>由開(kāi)關(guān)函數(shù)表示的電容電壓方程為根據(jù)回路^)A^S、 SSVFC和CfMM的電壓方程,以及上述的電容電 壓方程,可以得到逆變器的無(wú)差拍電流控制數(shù)學(xué)模型為<formula>formula see original document page 4</formula>將上式離散化,用Ar的有限增量來(lái)代替其趨近于零的極限值,當(dāng)開(kāi)關(guān) 頻率比較高時(shí)Ar可以用r,來(lái)代替,即^-a:t-7;-。<formula>formula see original document page 4</formula>其中z;、為開(kāi)關(guān)周期,"* = ^")為三相光伏并網(wǎng)型逆變器第*相實(shí)際輸出電流,由測(cè)量電路獲得;/;(/t-a,6,c)為第A相補(bǔ)償電流指令值;式(8) 代入式(7),得<formula>formula see original document page 4</formula>式中&: -=《-4"t=《-^上式的含義為采用求得的a、 4、 4控制可關(guān)斷器件,在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期之內(nèi)三相光伏并網(wǎng)型逆變器將使其輸出電流"*=隊(duì)6,4等于指令電流""W,c》,即實(shí)現(xiàn)了無(wú)差拍控制;最大功率點(diǎn)電流指令/',在 坐標(biāo)系下,通過(guò)公式10進(jìn)行坐標(biāo)投影變換,即實(shí)現(xiàn)了有功功率與無(wú)功功率的解耦控制; ^ =/'cos(p)cos(《 ) 1~ = /' cos(p)sin(S")式中,《相電壓與"軸的夾角;伊相電壓與電流夾角,即功率因數(shù)角; 其中湖分量反映了系統(tǒng)有功功率大小,g軸反映了系統(tǒng)無(wú)功功率的大 ??;調(diào)節(jié)電壓與電流夾角p的大小,就可以控制并網(wǎng)的功率因數(shù), 一般系 統(tǒng)要求并網(wǎng)的功率因數(shù)為l.O,因此該角度設(shè)為O度,即可以實(shí)現(xiàn)功率因數(shù) 為l,O。
      5、 一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法所用的裝置,其特征在于具有如下的結(jié)構(gòu)隔離變壓器(T) 一端與電網(wǎng)連接,另一端與干式電抗器連接;干 式電抗器另一端與絕緣柵極晶體管(IGBT)橋臂中點(diǎn)連接;橋臂正端與直 流電容器(C)正端相連接,防反向二極管(D)陰極直流電容器(C)正端 相連接,反向二極管(D)陽(yáng)極連接與光伏電池組件(PV)正端相連接,橋 臂負(fù)端、直流電容器負(fù)端和光伏電池組件負(fù)端連接在一起。
      6、根據(jù)權(quán)利要求5所述的三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法所用的裝置,其 特征在于防反向二極管(D)陰極直流電容器(C)正端相連接,反向二 極管(D)陽(yáng)極連接與光伏電池組件(PV)正端相連接。
      全文摘要
      本發(fā)明的目的是提供一種三相光伏并網(wǎng)逆變控制方法及其裝置,涉及太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域。該方法及其裝置采集并網(wǎng)隔離變壓器二次側(cè)線電壓u<sub>ab</sub>、u<sub>bc</sub>、u<sub>ca</sub>,電流i<sub>a</sub>、i<sub>b</sub>、i<sub>c</sub>,電池板直流電壓U<sub>d</sub>、電流i<sub>dc</sub>;根據(jù)最大功率點(diǎn)跟蹤得出并網(wǎng)指令電流的幅值;采用預(yù)測(cè)電流無(wú)差拍控制測(cè)略計(jì)算開(kāi)關(guān)時(shí)間,控制器根據(jù)計(jì)算的時(shí)間來(lái)控制主電路開(kāi)關(guān)元件的開(kāi)通與關(guān)斷,從而實(shí)現(xiàn)控制并網(wǎng)電流。本發(fā)明可使系統(tǒng)電流在一個(gè)控制周期(us級(jí))跟蹤指令電流的變化,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)可控、低諧波并網(wǎng)電流和系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)無(wú)靜差,具有響應(yīng)速度快、跟蹤精度高、效率高、可靠性好等特點(diǎn)。
      文檔編號(hào)H02J3/38GK101534015SQ20091007411
      公開(kāi)日2009年9月16日 申請(qǐng)日期2009年4月10日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月10日
      發(fā)明者任曉鵬, 張喜軍, 焦翠坪, 王保利, 穆桂霞, 趙志強(qiáng) 申請(qǐng)人:保定天威集團(tuán)有限公司
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