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并网逆变器

我在用电压型控制方法做并网逆变器,但目前普遍采用的是电流型控制方法.实验已经做了一半,请有兴趣的同行来相互讨论,共同进步.接着我会定期更新这个话题加上我实验中的问题和措施,希望在我毕业的时候这个话题和我的设计都能有个圆满的句号.我的联系方式是glnuaa@gmail.com
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clearboy
LV.2
2
2007-04-13 11:49
1逆变器并网的要求:
高的PF
低的进网电流THD
并网瞬间对逆变器和电网的影响小

2按控制方法分类
1、直接电流控制——电流型并网(滞环跟踪、三角波交截、预估控制、无差拍、重复控制等)
优点:在并网模式下响应迅速,控制简单
缺点:无法以独立发电模式直接满足普通用户的用电需求,存在着并网和独立两种发电模式相互切换的问题.

2、间接电流控制——电压型并网(幅相控制)

优点:配置方便,无需电流传感器,无模式切换困扰,可独立组网,其适用范围比电流控制型更为广泛.
缺点:输送到电网的谐波电流往往难以控制,响应速度较慢.

3
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clearboy
LV.2
3
2007-04-13 11:52
3、拟采用的方法----电压型并网逆变
(1)、传统的电压型并网逆变器
在电网电压不变的情况下,给定输出有功功率的值,即可确定逆变器输出电压的幅值和相位,从而控制并网电流和电网电压同相位.

困难-----需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强. 需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强.
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clearboy
LV.2
4
2007-04-13 11:53
@clearboy
3、拟采用的方法----电压型并网逆变(1)、传统的电压型并网逆变器在电网电压不变的情况下,给定输出有功功率的值,即可确定逆变器输出电压的幅值和相位,从而控制并网电流和电网电压同相位.困难-----需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强.需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强.
我有一些仿真和实验波形图,不知道怎么贴出来哦.
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yilenger
LV.1
5
2007-04-17 17:34
@clearboy
3、拟采用的方法----电压型并网逆变(1)、传统的电压型并网逆变器在电网电压不变的情况下,给定输出有功功率的值,即可确定逆变器输出电压的幅值和相位,从而控制并网电流和电网电压同相位.困难-----需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强.需调节的两个量是耦合的.特别是幅值的变化量,如果用计算的方法会很复杂,动态响应性能差,如果用查表的方法则逆变器对和电感等效电阻的敏感性强.
既然是控制并网电流,那为何还叫它电压型并网逆变?你说你采用电压控制模式,但是并网之后,逆变器的输出电压被钳在电网电压,请教一下你是如何控制.
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clearboy
LV.2
6
2007-04-23 19:56
@yilenger
既然是控制并网电流,那为何还叫它电压型并网逆变?你说你采用电压控制模式,但是并网之后,逆变器的输出电压被钳在电网电压,请教一下你是如何控制.
通过福相控制来做的
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redshose
LV.3
7
2007-04-23 21:39
@yilenger
既然是控制并网电流,那为何还叫它电压型并网逆变?你说你采用电压控制模式,但是并网之后,逆变器的输出电压被钳在电网电压,请教一下你是如何控制.
电压型是指直流侧为电压型,即母线电压并联大电容.
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redshose
LV.3
8
2007-04-23 21:42
@clearboy
通过福相控制来做的
你的控制芯片采用的什么?DSP or MCU? 反孤岛措施采用的那种方式?
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abc168
LV.2
9
2007-04-24 14:03
@redshose
电压型是指直流侧为电压型,即母线电压并联大电容.
http://60.191.129.102:8000/?QQ=555566&id=951209571202
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clearboy
LV.2
10
2007-04-27 13:41
@redshose
电压型是指直流侧为电压型,即母线电压并联大电容.
我指的电压型是指输出控制为电压型,而不是输入为电压型.控制用的是2407.
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wgz0725
LV.3
11
2007-05-10 21:46
关注中.....我也想搞个并网的,学习中...帮顶!!!!!!!
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xia0qiang
LV.2
12
2007-05-17 14:26
我也在做这个课题,在做硬件了.有兴趣一起交流.
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qijm
LV.2
13
2007-05-22 00:13
@redshose
你的控制芯片采用的什么?DSPorMCU?反孤岛措施采用的那种方式?
Mr. redshose
   你说的十分对!无论采用那种控制方式,关键是看采用什么样的技术,看来你在光伏并网上做了很多的研究工作,尤其是在控制技术方面,能不能给我们多讲讲让我们学习学习!
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mknj
LV.7
14
2007-06-12 08:34
@xia0qiang
我也在做这个课题,在做硬件了.有兴趣一起交流.
有兴趣的可以到我们公司的网站上看下,我们公司最新研制出一种用于逆变,并网等的一种新型的消谐波的芯片,网站上有资料.http://harmotech.cn
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xiii_nuaa
LV.1
15
2007-06-26 14:22
@mknj
有兴趣的可以到我们公司的网站上看下,我们公司最新研制出一种用于逆变,并网等的一种新型的消谐波的芯片,网站上有资料.http://harmotech.cn
re
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zli
LV.7
16
2007-06-29 22:11
国内做的并网逆变器已经比较成熟了吗?有哪些厂商的产品比较可靠呢?
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danqing
LV.1
17
2007-07-02 18:40
@yilenger
既然是控制并网电流,那为何还叫它电压型并网逆变?你说你采用电压控制模式,但是并网之后,逆变器的输出电压被钳在电网电压,请教一下你是如何控制.
我也是做太阳能的,目前还没有做这样的系统,向大家学习
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tissot
LV.2
18
2007-07-06 14:04
目前国内并网谁做的比较好!
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241388
LV.5
19
2007-07-17 08:26
能不能说说并网逆变器的意思.我想了解一下.谢谢!!!!11
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2007-08-18 23:01
@clearboy
1逆变器并网的要求:高的PF低的进网电流THD并网瞬间对逆变器和电网的影响小2按控制方法分类1、直接电流控制——电流型并网(滞环跟踪、三角波交截、预估控制、无差拍、重复控制等)优点:在并网模式下响应迅速,控制简单缺点:无法以独立发电模式直接满足普通用户的用电需求,存在着并网和独立两种发电模式相互切换的问题.2、间接电流控制——电压型并网(幅相控制)优点:配置方便,无需电流传感器,无模式切换困扰,可独立组网,其适用范围比电流控制型更为广泛.缺点:输送到电网的谐波电流往往难以控制,响应速度较慢.3
非常关注并网逆变器!
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2007-08-21 08:56
@tissot
目前国内并网谁做的比较好!
合肥"阳光"
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2007-08-21 09:00
500W光伏并网逆变器设计 zt

摘要:光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势.根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出.
关键词:太阳能;光伏系统;最大功率点跟踪;孤岛效应;并网逆变器

1 引言
  太阳能的大规模应用将是21世纪人类社会进步的重要标志,而光伏并网发电系统是光伏系统的发展趋势.光伏并网发电系统的最大优点是不用蓄电池储能,因而节省了投资,系统简化且易于维护.这类光伏并网发电系统主要用于调峰光伏电站和屋顶光伏系统.目前,美、日、欧盟等发达国家都推出了相应的屋顶光伏计划,日本提出到2010年要累计安装总容量达50 000MW的家用光伏发电站.作为屋顶光伏系统的核心,并网逆变器的开发越来越受到产业界的关注[1].

2 光伏并网系统设计
2.1 系统结构
    光伏并网逆变器的结构如图1所示.光伏并网逆变器主要由二部分组成:前级DC-DC变换器和后级DC-AC逆变器.这2部分通过DClink相连接,DClink的电压为400V.在本系统中,太阳能电池板输出的额定直流电压为100V~170V.DC—DC变换器采用boost结构,DC—AC部分采用全桥逆变器,控制电路的核心是TMS320F240型DSP.其中DC-DC变换器完成最大功率跟踪控制(MPPT)功能,DC-AC逆变器维持DClink中间电压稳定并将电能转换成220V/50Hz的正弦交流电.系统保证并网逆变器输出的正弦电流与电网的相电压同频和同相.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658105.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

  

2.2 控制电路设计
2.2.1 TMS320F240控制板
  TMS320F240控制板如图2所示,以TI公司的TMS320F240型DSP为核心,外围辅以模拟信号调理电路、CPLD、数码管及DA显示、通信及串行E2PROM,完成电压和电流信号的采样、PWM脉冲的产生、与上位机的通信和故障保护等功能.  
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658203.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


2.2.2 电压和电流信号检测电路
    模拟信号检测电路的功能是把强电信号转换为DSP可以读取的弱电数字信号,同时要保证强电和弱电的隔离.笔者选用惠普公司的HCPL7800A型光电耦合器,其非线性度为0.004%,共模电压为l 000V时的共模抑制能力为15kV/lμs,增益温漂为0.000 25V/℃,带宽为100kHz.具体隔离检测电路如图3所示.  
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658292.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


2.2.3 IGBT驱动电路
  DSP控制电路产生的PWM信号先通过驱动电路,然后控制IGBT开关管的开通状态.笔者选用惠普公司的HCPL3120型专用IGBT驱动电路,如图4所示.驱动电路的输入和输出是相互隔离的,驱动电路还有电平转换功能,将DSP的+5V控制电压转换为+15V的IGBT驱动电压,驱动电路电源采用金升阳公司的B0515型隔离电源模块.  



2.2.4 辅助电源
  为了给光伏并网逆变器的控制电路、信号采集电路及开关管驱动电路等提供各种工作电源,需要设计1个与主电路隔离的辅助电源.辅助电源的输入电压为100VDC~170VDC;输出的3路电压分别为+15VDC(2.5W)、-15VDC(2.5W)和+5VDC(5W);输出电压波动小于1%.笔者采用最新的Topswitch系列FOP222型电路进行辅助电源的设计[3].辅助电源主电路采用单端反激式拓扑结构,如图5所示.  




3 最大功率跟踪控制MPPT
  MPPT的实质是一种自寻优过程[4],常用的方法有固定电压跟踪法、扰动观测法、导纳微增法和间歇扫描跟踪法.笔者采用的是间歇扫描跟踪法.其核心思想是定时扫描一段(一般为0.5倍~0.9倍的开路电压1阵列电压,同时记录不同电压下对应的阵列输出功率值,然后比较不同点太阳电池阵列的输出功率,得出最大功率点.笔者对间歇扫描法进行了改进,即在较短时间间隔内只在缩小的跟踪范围内(Vm-0.1Voc和Vm+0.1Voc)扫描1次.其中Vm和Voc分别是太阳能电池阵列的最大功率点工作电压和阵列开路电压.每隔一段较长时间后再在整个跟踪范围内对各工作点扫描1次.

  改进后的间歇扫描法控制既保持了跟踪的控制精度又提高了系统运行的稳定性.

4 反孤岛效应控制方法
    孤岛效应是指由于电气故障、误操作或自然因素等原因造成电网中断供电时各个用户端的太阳能光伏并网逆变器仍独立运行的现象.一般来说,孤岛效应可能对整个配电系统设备及用户的设备造成不利的影响,包括并网逆变器持续供电可能危机电网线路维护人员的生命安全:干扰电网的正常合闸过程:电网不能控制孤岛中的电压和频率.可能造成用户用电设备的损坏[5].因此解决光伏并网系统的孤岛问题显得尤为重要.

  笔者提出了一种正反馈频率扰动的反孤岛检测方法.该方法的主要思想是首先判断当前电网电压频率的漂移方向,然后周期性地对输出电流频率施以相应的扰动.同时观测实际输出电流频率.当输出电流频率跟随扰动信号变化即输出电流频率可由并网逆变器控制时,就成倍增加扰动量.以达到使输出电流频率快速变化而触发反孤岛频率检测的目的.

5 实验
    笔者对500W光伏并网逆变器进行了测试.采用8块额定功率为50W的多晶硅太阳电池阵列串连,输入电压为100VDC-170VDC,输出电压为220VAC,输出频率为50Hz.输入侧分别用安培表和伏特表测量太阳电池的输入电压和电流,输出侧采用FLUKE 43B型电能质量分析仪检测并网逆变器输出交流电压和电流的参数和波形.由于输出交流电流值太小,因此采用在电流探头上绕8匝后测量.

  测试结果是太阳电池的输出电压基本在122V左右,输出电流为2A,输出功率为244W.由测试结果可以看出.逆变器的输出电压为230.9V,输出功率为1.45kW/8=181.2W,所以逆变器的效率为0.74,逆变器的效率包括DC-DC变换和DC-AC变换及辅助电源的总效率.逆变器输出功率因数为0.97,基本保持与网压同频和同相.输出电流的基波分量占电流总量的99.6%,输出的电能质量是令人满意的.

6 结束语
    由实验波形可以看出,所设计的光伏并网逆变器工作稳定.性能良好.由于采用了以TMS320F240型:DSP为主的控制电路,系统具有较好的动态响应特性.采用了具有最大功率跟踪和反孤岛控制功能的软件设计,因而能充分利用太阳能电池的能源且能检测孤岛效应的发生.
1
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marswang
LV.4
23
2007-09-20 00:53
@大林电源
500W光伏并网逆变器设计zt摘要:光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势.根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功率跟踪和反孤岛效应控制功能,控制部分采用基于TMS320F240型DSP的电流跟踪控制策略,实现了与网压同步的正弦电流输出.关键词:太阳能;光伏系统;最大功率点跟踪;孤岛效应;并网逆变器1引言  太阳能的大规模应用将是21世纪人类社会进步的重要标志,而光伏并网发电系统是光伏系统的发展趋势.光伏并网发电系统的最大优点是不用蓄电池储能,因而节省了投资,系统简化且易于维护.这类光伏并网发电系统主要用于调峰光伏电站和屋顶光伏系统.目前,美、日、欧盟等发达国家都推出了相应的屋顶光伏计划,日本提出到2010年要累计安装总容量达50000MW的家用光伏发电站.作为屋顶光伏系统的核心,并网逆变器的开发越来越受到产业界的关注[1].2光伏并网系统设计2.1系统结构    光伏并网逆变器的结构如图1所示.光伏并网逆变器主要由二部分组成:前级DC-DC变换器和后级DC-AC逆变器.这2部分通过DClink相连接,DClink的电压为400V.在本系统中,太阳能电池板输出的额定直流电压为100V~170V.DC—DC变换器采用boost结构,DC—AC部分采用全桥逆变器,控制电路的核心是TMS320F240型DSP.其中DC-DC变换器完成最大功率跟踪控制(MPPT)功能,DC-AC逆变器维持DClink中间电压稳定并将电能转换成220V/50Hz的正弦交流电.系统保证并网逆变器输出的正弦电流与电网的相电压同频和同相.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658105.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  2.2控制电路设计2.2.1TMS320F240控制板  TMS320F240控制板如图2所示,以TI公司的TMS320F240型DSP为核心,外围辅以模拟信号调理电路、CPLD、数码管及DA显示、通信及串行E2PROM,完成电压和电流信号的采样、PWM脉冲的产生、与上位机的通信和故障保护等功能.  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658203.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.2.2电压和电流信号检测电路    模拟信号检测电路的功能是把强电信号转换为DSP可以读取的弱电数字信号,同时要保证强电和弱电的隔离.笔者选用惠普公司的HCPL7800A型光电耦合器,其非线性度为0.004%,共模电压为l000V时的共模抑制能力为15kV/lμs,增益温漂为0.00025V/℃,带宽为100kHz.具体隔离检测电路如图3所示.  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187658292.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2.2.3IGBT驱动电路  DSP控制电路产生的PWM信号先通过驱动电路,然后控制IGBT开关管的开通状态.笔者选用惠普公司的HCPL3120型专用IGBT驱动电路,如图4所示.驱动电路的输入和输出是相互隔离的,驱动电路还有电平转换功能,将DSP的+5V控制电压转换为+15V的IGBT驱动电压,驱动电路电源采用金升阳公司的B0515型隔离电源模块.  2.2.4辅助电源  为了给光伏并网逆变器的控制电路、信号采集电路及开关管驱动电路等提供各种工作电源,需要设计1个与主电路隔离的辅助电源.辅助电源的输入电压为100VDC~170VDC;输出的3路电压分别为+15VDC(2.5W)、-15VDC(2.5W)和+5VDC(5W);输出电压波动小于1%.笔者采用最新的Topswitch系列FOP222型电路进行辅助电源的设计[3].辅助电源主电路采用单端反激式拓扑结构,如图5所示.  3最大功率跟踪控制MPPT  MPPT的实质是一种自寻优过程[4],常用的方法有固定电压跟踪法、扰动观测法、导纳微增法和间歇扫描跟踪法.笔者采用的是间歇扫描跟踪法.其核心思想是定时扫描一段(一般为0.5倍~0.9倍的开路电压1阵列电压,同时记录不同电压下对应的阵列输出功率值,然后比较不同点太阳电池阵列的输出功率,得出最大功率点.笔者对间歇扫描法进行了改进,即在较短时间间隔内只在缩小的跟踪范围内(Vm-0.1Voc和Vm+0.1Voc)扫描1次.其中Vm和Voc分别是太阳能电池阵列的最大功率点工作电压和阵列开路电压.每隔一段较长时间后再在整个跟踪范围内对各工作点扫描1次.  改进后的间歇扫描法控制既保持了跟踪的控制精度又提高了系统运行的稳定性.4反孤岛效应控制方法    孤岛效应是指由于电气故障、误操作或自然因素等原因造成电网中断供电时各个用户端的太阳能光伏并网逆变器仍独立运行的现象.一般来说,孤岛效应可能对整个配电系统设备及用户的设备造成不利的影响,包括并网逆变器持续供电可能危机电网线路维护人员的生命安全:干扰电网的正常合闸过程:电网不能控制孤岛中的电压和频率.可能造成用户用电设备的损坏[5].因此解决光伏并网系统的孤岛问题显得尤为重要.  笔者提出了一种正反馈频率扰动的反孤岛检测方法.该方法的主要思想是首先判断当前电网电压频率的漂移方向,然后周期性地对输出电流频率施以相应的扰动.同时观测实际输出电流频率.当输出电流频率跟随扰动信号变化即输出电流频率可由并网逆变器控制时,就成倍增加扰动量.以达到使输出电流频率快速变化而触发反孤岛频率检测的目的.5实验    笔者对500W光伏并网逆变器进行了测试.采用8块额定功率为50W的多晶硅太阳电池阵列串连,输入电压为100VDC-170VDC,输出电压为220VAC,输出频率为50Hz.输入侧分别用安培表和伏特表测量太阳电池的输入电压和电流,输出侧采用FLUKE43B型电能质量分析仪检测并网逆变器输出交流电压和电流的参数和波形.由于输出交流电流值太小,因此采用在电流探头上绕8匝后测量.  测试结果是太阳电池的输出电压基本在122V左右,输出电流为2A,输出功率为244W.由测试结果可以看出.逆变器的输出电压为230.9V,输出功率为1.45kW/8=181.2W,所以逆变器的效率为0.74,逆变器的效率包括DC-DC变换和DC-AC变换及辅助电源的总效率.逆变器输出功率因数为0.97,基本保持与网压同频和同相.输出电流的基波分量占电流总量的99.6%,输出的电能质量是令人满意的.6结束语    由实验波形可以看出,所设计的光伏并网逆变器工作稳定.性能良好.由于采用了以TMS320F240型:DSP为主的控制电路,系统具有较好的动态响应特性.采用了具有最大功率跟踪和反孤岛控制功能的软件设计,因而能充分利用太阳能电池的能源且能检测孤岛效应的发生.
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2007-09-20 08:05
@marswang
此帖已被删除
关注中
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2007-10-15 22:06
你好啊!我想问一下为什么要并网呢?
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hovers
LV.2
26
2007-11-07 22:40
好像比较简单哎,如果采用电压型变换器,采用幅相控制就很简单了,即间接电流控制,不论是三相还是单相,只要搞清楚那个矢量三角形就可以了,根据给定电流计算发波的电压的幅值相位.
如果采用直接电流控制即含电流内环的,需要调一下参数.
看来学生比较多一些
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johnylu
LV.2
27
2007-12-18 10:40
@hovers
好像比较简单哎,如果采用电压型变换器,采用幅相控制就很简单了,即间接电流控制,不论是三相还是单相,只要搞清楚那个矢量三角形就可以了,根据给定电流计算发波的电压的幅值相位.如果采用直接电流控制即含电流内环的,需要调一下参数.看来学生比较多一些
我总在想一个问题,如果能量不能回馈的话,那么无功分量只能由直流侧电容吸收,当负载变化时,直流测电容上的电压变化会很大,这个问题应该怎么处理?
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hovers
LV.2
28
2007-12-21 17:25
@johnylu
我总在想一个问题,如果能量不能回馈的话,那么无功分量只能由直流侧电容吸收,当负载变化时,直流测电容上的电压变化会很大,这个问题应该怎么处理?
并网逆变器的负载是电网,在一般情况下可以假定电网阻抗接近于零,电压可以有波动范围.如果直流侧电压上升,那就是变换器运行在整流状态.实际上一个设计良好的有源变换器,可以实现四象限运行,即功率因数可调,并网逆变只是其中的一个状态,即180度功率因数.
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tianyu3320
LV.5
29
2008-01-28 14:14
@大林电源
合肥"阳光"
北京索英
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yyhtl
LV.4
30
2008-01-31 17:28
@大林电源
非常关注并网逆变器!
听说去年艾默生开发了一款1.5MW的690V风能并网逆变器,谁有详细的信息?
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tianyu3320
LV.5
31
2008-01-31 17:57
@hovers
并网逆变器的负载是电网,在一般情况下可以假定电网阻抗接近于零,电压可以有波动范围.如果直流侧电压上升,那就是变换器运行在整流状态.实际上一个设计良好的有源变换器,可以实现四象限运行,即功率因数可调,并网逆变只是其中的一个状态,即180度功率因数.
并网相对于离网(独立)可以理解为有源逆变,比较重要的参数是:PF THD
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