書????名 | LCL型并網逆變器的控制技術 | 作????者 | 阮新波,王學華,潘冬華,楊東升,李巍巍,鮑陳磊 |
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出版社 | 科學出版社 | 出版時間 | 2015-03 |
ISBN | 9787030438102 |
封面
LCL型并網逆變器的控制技術
內容簡介
前言
第1章 緒論
第2章 LCL濾波器設計
第3章 LCL濾波器的磁集成方法
第4章 LCL濾波器諧振尖峰的阻尼方法
第5章 LCL型并網逆變器的電容電流反饋有源阻尼和并網電流調節器設計
第6章 單相LCL型并網逆變器電網電壓全前饋策略
第7章 三相LCL型并網逆變器電網電壓全前饋策略
第8章 數字控制LCL型并網逆變器的電容電流反饋有源阻尼及并網電流調節器的設計
第9章 減小計算延時以提高LCL型并網逆變器穩定性和控制性能的策略
第10章 提高LCL型并網逆變器對弱電網適應能力的輸出阻抗校正方法
第11章 弱電網下三相LCL型并網逆變器的電網電壓加權前饋策略
第12章 基于前置濾波器的同步旋轉坐標系鎖相技術
參考文獻
封底
本書系統闡述LCL型并網逆變器的控制技術。介紹LCL濾波器的設計、磁集成及諧振尖峰阻尼方法。針對采用電容電流反饋有源阻尼的LCL型并網逆變器,提出電容電流反饋系數和并網電流調節器參數的設計方法,并提出抑制電網電壓對并網電流影響的電網電壓全前饋策略。針對數字控制LCL型并網逆變器,揭示控制延時對電容電流反饋有源阻和系統穩定性的影響,并提出閉環參數的設計方法等。
并網逆變器可以直接當作離網逆變器使用并網逆變器將能量直接送到電網上,所以要跟蹤電網的頻率、相位,相當于一個電流源。當然現在也有部分逆變器稱有低壓穿越能力,可以做PQ調節。離網逆變器相當于自己建立起一個...
:市場價格范圍是2元到3元,但不同品牌和不同規格的并網逆變器價格也是不等的,隔離和非隔離的并網逆變器,也會相差幾毛,要具體想了解多少錢一瓦的話,那要你去做相應的市場調查了
1、太陽能分布式并網逆變器 220V 3KW...
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評分: 4.4
LCL型并網逆變器是作為可再生能源端與電網之間的重要轉化接口,其中一個重要的研究問題是LCL濾波器的設計,目的是提高并網電流的質量。但是由于LCL濾波器參數設計復雜,因此需要考慮多種因素來滿足并網的要求。文章則對LCL濾波器參數設計相關文獻進行了歸納與總結,并指出了LCL濾波器參數設計的關鍵技術。
并網逆變器是可再生能源與電網之間的橋梁和紐帶。隨著可再生能源滲透率的不斷提高,功能更加多樣、控制更加靈活的柔性并網逆變器具有重要的研究價值和應用前景。圍繞并網逆變器的電網輔助服務功能,本書系統介紹了柔性并網逆變器的控制技術,詳細闡述了并網逆變器的基礎理論,建立了并網逆變器的數學模型,分析了并網逆變器的控制策略。針對可再生能源電網的電能質量治理問題,提出了柔性并網逆變器的電能質量定制補償控制技術。針對多臺柔性并網逆變器的協同運行,提出了分散自治的電能質量協調控制技術。針對可再生能源電網的慣性缺失問題,提出了柔性并網逆變器的虛擬同步發電機控制技術。針對可再生能源電網的諧波諧振問題,提出了柔性并網逆變器輸出阻抗重塑控制技術。
LCL型并網逆變器的控制技術是基于可再生能源的分布式發電系統中一項重要的研究內容。除阻尼LCL濾波器的諧振尖峰外,還需要抑制電網背景諧波對并網電流波形質量的影響;解決電網阻抗對并網逆變器穩定性的影響;阻尼容性負載引起的多次諧振尖峰;解決整流性負載對并網電流波形質量的影響。本項目將揭示電網背景諧波與并網電流之間的物理關系,提出有效抑制背景諧波影響的控制策略。在此基礎上,建立典型電網阻抗的數學模型,提出快速、準確檢測電網阻抗的方法以及在線優化調節器參數的設計方法。結合所建立的電網阻抗模型,揭示本地負載(特別是容性負載和整流性負載)對控制系統影響的機理,提出阻尼多次諧振的有源阻尼方法以及抑制整流性引起并網電流振蕩的控制策略,保證并網逆變器穩定工作,同時并網電流滿足諧波標準。
輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室(重慶大學)的研究人員周林、解寶、鄭晨等,在2017年第18期《電工技術學報》上撰文指出,隨著越來越多的分布式能源接入電網,并網逆變器獲得了更多的應用。并網逆變器能夠成功實現并網運行的前提是其直流母線電壓高于最小要求限值,這限制了并網逆變器的應用。為降低并網逆變器的應用門檻,提出一種單相并網LCL型逆變器的改進設計方案。
該設計方案通過將LCL型濾波器設計成一個有一定升壓增益的模塊,降低了前端逆變橋的輸出電壓要求,進而能夠降低并網逆變器的直流母線電壓限制,擴大了單相并網逆變器在低功率場合下的應用。首先分析傳統LCL型單相并網逆變器直流母線電壓受限制的原因,然后基于一種改進LCL型濾波器設計思路,利用其電壓增益功能,給出一種詳細的單相并網LCL型逆變器的改進設計方案,最后通過仿真和實驗驗證了提出的設計方案的有效性。
隨著環境污染和化石能源危機的不斷加劇,清潔的可再生能源得到了快速的發展,而在以光伏發電等新能源為代表的分布式發電系統中,并網運行是其中的一種重要運行方式,對于緩解地區電力系統的負荷壓力,提高電力系統運行可靠性和經濟性具有重要作用。
以分布式光伏發電系統為例,一般地,單相并網逆變器直流母線電壓設為400V,對于一塊最大輸出功率為200W的太陽電池板,其最大功率點電壓為24.3V,因此為了達到逆變器并網要求,至少需要17塊上述相同的太陽電池板進行串聯,而此時太陽電池陣列輸出總的功率為3.4kW。
當要求逆變器降額運行或光伏發電系統總功率低于3.4kW時,就難以進行太陽電池板的配置實現光伏逆變并網運行。為此,作為一種可以獨立作用于單個光伏組件的功率變換器——光伏微型逆變器,得到了迅速發展和廣泛地關注并受到人們的青睞。
微型逆變器比較成熟的方案主要包括基于高頻變壓器的單級反激式逆變器和基于高增益DC-DC變換器的多級式逆變器。多級式微型逆變器電路結構復雜、所需元器件較多且能量轉換次數多,整體效率降低,相較而言,單級反激式逆變電路具有結構簡單、元器件數量少等優點。
但以反激式變換器為基礎的逆變器工作在斷續狀態,開關管承受的電壓和電流應力相對較大,會造成較高的開關損耗。反激變換器的變壓器需要起到能量的存儲和轉換作用,在能量轉換的過程中,通常小變壓器將導致系統有5%的能量損耗,有時甚至更高。單級反激式微型逆變器中的DC-DC電路需要同時實現升壓和正弦電流調制的功能,控制比較復雜。
文獻[9]基于單相單級光伏LCL型并網逆變系統,提出了一種改進的LCL型濾波器設計思路,目的是消除逆變器直流側電壓限制,擴大光伏發電系統的應用場合,但其重點關注了逆變器并網電流的控制,沒有給出正確且詳細的設計方案。
基于此,本文對文獻[9]中的設計進行了改進,提出了一種單相并網LCL型逆變器的改進設計方案,該設計方案能夠降低單相并網逆變器的直流母線電壓限制,擴大并網逆變器的應用場合。
圖1 單相并網LCL型逆變器主電路拓撲結構
圖7 單相并網逆變器實驗系統
結論
針對目前并網逆變器的高直流母線電壓限制,本文提出了一種單相并網LCL型逆變器的改進設計方案,所得結論如下:
1)傳統LCL型單相并網逆變器直流母線電壓受到限制的原因是單相全橋逆變電路的直流電壓利用率為一有限常數,且沒有發揮LCL型濾波器的電壓變換能力。
2)本文提出的單相并網LCL型逆變器改進設計方案,能夠在不改變電路拓撲,不影響濾波器效果的情況下,降低逆變器直流母線電壓的限制,實現較低直流母線電壓下的逆變器并網運行。
3)仿真和實驗分別驗證了本文所提出的單相并網LCL型逆變器改進設計方案的有效性。
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