光伏发电并网之研究.pdf

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1、光伏发电并网之研究曹仁贤(合肥工业大学能源研究所)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。关键词光伏发电并网逆变器微机控制0引言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

2、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。L光伏阵

3、列公用电网图1光伏发电并网原理1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。1③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[1]度、负载的

4、变化有关,即其输出特性具有非线性特性。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为电网电压,R为线路电阻

5、,L为串联电抗器,Iz则为回馈电网RL的电流。为保证回馈功率因数为1,回馈电流的相位必须与电网电压的相位一致。以电网电压UuIz为参考,则Iz与Uu同相位,其矢量图如图3所示。内阻R两端的电压UR与电网电压相位一致,UpUu而电抗器两端电压UL的相位则落后于UR90º.由此可以求得UP的相位和幅值:UIRLUpzu图2光伏发电并网运行的电路原理图其中ω为公用电网角频率。实际电路中,Uu的相位、周期和幅值由电压传感器检测得到。由于在实际系统中R是很难得到的,因此回馈电流Iz的相位必须采用电流负反馈来实现,回馈电流Iz的相位角的参

6、考相位即为公用电网相位。用电流互感器随时检测Iz,确保Iz与电网电压相位一致,以实现功率因数为1的回馈发电。实用的光伏发电并网运行专用逆变器结构U2如图4所示。逆变器主电路功率管采用ULUPIGBT,容量为50A、600V,型号为2MBI50N-060。隔离驱动电路采用东芝公司生产的TLP250。逆变器的控制部分由微处理器完成。主控芯片采用INTEL公司最新推出的逆变或电机驱动专用16位微处理器87C196MC,该芯片φ除了具有16位运算指令外,还具有专用的脉宽UU[2]调制(PWM)输出口,包括一个10位A/D转换0URIz器、一个事件处

7、理阵列、两个16位定时器和一图3光伏发电并网运行的电路矢量图个三相波形发生器。三相波形发生器的每相均能输出两路死区时间可以设定的PWM信号。这就给逆变应用场合提供了很多便利。微处理器主要完成电网、相位实时检测、电流相位反馈控制、光伏阵列最大功率跟踪以及实时正弦波脉宽调制信号发生,其工作过程如下:公用电网的电压和相位经过霍尔电压传感器送给微处理器的A/D转换器,微处理器将回馈电流的相位与公用电网的电压相位作比较,其误差信号通过PID调节后送给PWM脉宽调制器,这就完成了功率因数为1的电能回馈过程。微处理器完成的另一项主要工作是实现光伏阵列的最

8、大功率输出。光伏阵列的输出电压和电流分别由电压、电流传感器检测并相乘,得到阵列输出功率,然后调节PWM输出占空比。这个占空比的调节实质上就是调节2回馈电压大小,从而实现最大功率寻

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