单相光伏并网系统及其反孤岛策略的仿真研究

最新更新时间:2010-10-19来源: 电源技术应用 关键字:光伏并网  重复控制  孤岛效应  频率偏移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引言

  能源紧缺,环境恶化是日趋严重的全球性问题。太阳能作为一种绿色可再生能源,正在从补充能源向着替代能源的方向转变。光伏利用已成为世界各国争相发展的热点,光伏并网发电作为太阳能光伏利用的发展趋势,得到了快速的发展。然而,随着投入使用的并网逆变装置增多,其输出的并网电流谐波对电网电压的污染也不容忽视,针对单纯PI控制的缺点,对光伏并网系统中逆变器的控制进行了改进,采用重复控制和PI控制相结合的电流跟踪控制策略。重复控制可以抑制网侧和负载侧对并网输出电流的周期性扰动,降低并网电流的总谐波畸变系数;PI控制则利用偏差调节原理,使逆变器输出并网电流实时跟踪参考正弦给定信号。由于光伏并网发电系统直接将太阳能逆变后馈送给电网,所以需要有各种完善的保护措施。对于通常系统工作时可能出现的功率器件过流、功率器件驱动信号欠压、功率器件过热、太阳电池阵列输出欠压以及电网过压、欠压等故障状态,比较容易通过硬件电路检测,配合软件加以判断、识别并进行处理。但对于光伏并网发电系统来说,还需要考虑在一种特殊的故障状态下的应对方案,即孤岛效应的防止和对策。

  l 并网系统控制策略

  为了使逆变器输出良好的并网电流波形,必须对逆变器的输出并网电流进行闭环控制,而采用传统的PI控制来跟踪正弦给定信号时,存在如下一些局限性:

  (1)当跟踪信号为快速变化的正弦波时,从理论上来说,整个系统是个有差系统,不可能做无静差跟踪;

  (2)虽然可以通过增大比例系数来减小稳态误差,但是,比例系数增大会导致控制精度的降低,甚至会使系统产生振荡;另外,增大比例系数还可能会同时放大噪声信号,因此,比例系数不可能取的太大。

  1.1 重复控制策略

  采用单纯的PI控制,由于无法有效改善逆变器非线性因素的影响,必须引入新的控制策略和控制环节。20世纪80年代,Inoue等人根据内模原理提出了重复控制思想。在稳定的闭环系统内设置一个可在以产生与参考输入同周期的内部模型,从而使系统实现对外部周期性参考信号的渐近跟踪。重复控制系统如图l所示。由于它具备优秀的鲁棒性,对于消除非线性负载及其他周期性干扰引起的波形畸变具有明显的效果。

重复控制系统

  重复控制器由周期延迟环节z-N、一阶低通滤波器Q(z)和补偿器S(z)组成。P(z)为受控对象的传递函数,d为扰动信号,Ⅳ为每周期采样次数,S(z)为一个补偿环节,使系统在中低频段为单位增益,无相位滞后环节。虽然重复控制能够对周期性参考正弦给定信号实现无稳态误差的跟踪控制,但存在对误差的跟踪控制滞后一个参考周期后才输出的特点。综合考虑,将重复控制与PI控制两种策略结合起来,使系统兼具良好的稳态和动态特性。

  1.2 重复控制系统仿真

  本仿真系统中,参考正弦波为50Hz,逆变器的开关频率为20kHz,因此采用频率fs=20kHz,故可以确定每周期的采样拍数N=400。显然周期延时环节z-N=z-400,取滤波器的Q值为0.95。图2所示为仿真模型图,图3为仿真结果图。可知,将重复控制应用在并网逆变器系统中,改善了发电系统的输出电流波形,改善了稳态误差。

仿真模型图

仿真结果图

  2 孤岛效应

  2.1 孤岛效应的产生

  所谓孤岛效应,根据美国Sandia国家实验室提供的报告指出,当电力公司的供电,因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的太阳能并网发电系统未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由太阳能并网发电系统和周围的负载形成的一个电力公司无法掌握的自给供电孤岛。

  光伏并网系统与本地负载相连,通过投闸开关连接到配电网上,其拓扑结构如图4所示,当电网停电时则形成孤岛。

拓扑结构

  2.2 孤岛效应的检测

  当孤岛一旦产生将会危及电网输电线路上维修人员的安全;影响配电系统上的保护开关的动作程序,冲击电网保护装置;影响传输电能质量,电力孤岛区域的供电电压与频率将不稳定;当电网供电恢复后会造成相位不同步;单相分布式发电系统会造成系统三相负载欠相供电。因此对于一个并网系统必须能够进行孤岛效应检测。

  孤岛效应检测技术在并网逆变器侧主要可分为主动式检测和被动式检测。另外,孤岛效应也可以在电网侧进行远程检测,比如利用电力载波通讯等手段实时监控电网状态。孤岛效应检测是逆变器并网不可缺少的保护检测之一。孤岛检测的方案也多种多样,各方案特点分析以及适用场合总结见表1。

各方案特点分析以及适用场合总结

点击看原图

  2.3 孤岛效应的仿真

  本文结合常见的电流型光伏并网系统提出一种简单易行的主动型孤岛效应检测方式,采用主动频率偏移法来检测市电断电发生。主动频率偏移法(AFD:AcTIve Frequency Drift),它是通过周期性的改变并网电流频率来实现反孤岛效应功能的。具体实现思想就是系统逐周期检测出电网电压的频率后将它稍微增大或减小固定值以作为并网电流的给定频率,并且在电网电压每次过零时使并网电流复位,则当并网时,DSP每次检测到的电网电压频率不变;而脱网时,并网电流单独作用于负载上,由于并网电流频率的逐周期改变,这样,DSP每次检测到的负载电压频率就会逐渐增大或减小,很快就会达到给定频率保护的上、下限值使系统保护,从而使系统具有反孤岛效应功能。

  图5所示为孤岛检测仿真模型,其中,每个基波周期并网电流频率偏移0.25Hz,并在0.1s处将电网断开;图6为仿真结果。

孤岛检测仿真模型

仿真结果

  3 结束语

  并网逆变器采用基于重复控制补偿的PI控制方法,输出并网电流波形良好,其基本实现并网电流的无误差跟踪。孤岛效应识别方法采用主动频率偏移法,可以简单有效地检测出系统的孤岛效应。

关键字:光伏并网  重复控制  孤岛效应  频率偏移 编辑:金海 引用地址:单相光伏并网系统及其反孤岛策略的仿真研究

上一篇:凌力尔特面向低至 0.5V 的低压系统推出三通道电源监视器
下一篇:电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01

科华恒盛1500V光伏并网逆变器获TÜV南德认证证书
  近日,在第九届中国国际储能大会上,科华恒盛股份有限公司(以下简称“科华恒盛”)旗下产品1500V光伏并网逆变器获得 TÜV南德意志集团(以下简称“ TÜV南德”)颁发的安全认证证书。该证书的获得,表明科华恒盛1500V光伏并网逆变器在安规,电磁兼容,并网等方面符合国际安全标准要求。          TÜV南德电动交通事业部全球负责人Volker Blandow先生(右)向科华恒盛新能源事业部产品总监曹建先生(左)颁发1500V光伏并网逆变器 TÜV南德认证证书     科华恒盛与 TÜV南德在光伏逆变器、储能逆变器、UPS 等检测认证方面已合作多年,从2010年的第一款户用逆变器产品,到其在海外推出的包括光伏逆变器、储能变流
[新能源]
国家质检总局发布光伏并网逆变器抽查结果
  据国际能源网悉,近日,国家市场监管总局公布了关于《2018年33种产品质量国家监督抽查》情况。抽查了7个省(市)17家企业生产的17批次光伏并网逆变器产品,其中2批次目前处于异议处理过程中。检验的15批次产品,有1批次产品不合格,不合格发现率为6.7%。重点对保护连接、接触电流、谐波和波形畸变、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。不合格项目涉及谐波和波形畸变。     原文如下:     市场监管总局关于2018年羽绒服装等33种产品质量国家监督抽查情况的通报        市场监管总局关于2018年羽绒服装     等33种产品质量国家监督抽查情况的通报     国市监质监函〔2018〕357号     各省、自治区
[新能源]
特变电工逾12亿投建光伏并网电站
特变电工公告,控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司将投资建设多个光伏并网电站项目,具体包括阿克陶60MW光伏并网发电项目、阿瓦提县30MW光伏并网发电项目、乌什县一期20MWp光伏并网发电项目、巴楚县一期20MW光伏并网发电项目。 其中,阿克陶60MW光伏并网发电项目总投资55516.35万元;阿瓦提县30MW光伏并网发电项目总投资27758.17万元;乌什县一期20MWp光伏并网发电项目总投资18505.45万元;巴楚县一期20MW光伏并网发电项目总投资18505.45万元。合计投资金额逾12亿元。 另外,特变电工全资公司特变电工能源(印度)有限公司,将与武钢股份共同投资特变电工-武钢印度有限公司(简称“简称印度硅钢加工
[嵌入式]
首航新能源3-6KW单相光伏并网逆变器升级版正式上市
近日,深圳市首航新能源有限公司(以下简称“首航新能源”)为了配合光伏扶贫项目要求和顺应户用光伏系统市场的发展趋势,对外发布了3-6KW单相光伏并网逆变器升级版,除延续首航新能源单相逆变器家族“高效、可靠、稳定”的特性外,还为用户提供了很多智能功能。 高产出 ①最高效率97.8% ②实时精准的MPPT算法,MPPT效率大于99.5%,确保最大收益 ③宽输入电压范围:从90V到580V,兼容多种规格的光伏列阵 ④可独立的双路MPPT跟踪,更好的适应各种屋顶电站设计 ⑤采用Heric无变压器逆变拓扑,逆变效率更高 更灵活 ①LCD屏加组合按键,便于查看逆变器状态信息、通信连接和系统配置 ②RS485和外置WiFi/GPRS(可选):系统
[新能源]
ZBB Energy光伏并网逆变器获UL认证
近日,ZBBEnergy获得了来自天祥检验集团的UL1741认证,此次获得认证的产品是ZBBEnerSection能源控制中心生产的25kW光伏并网逆变器模块。 UL1741认证包含针对分布式发电的IEEE1547要求。此次认证表明,ZBBEnerSection光伏逆变器模块满足了美国和其他承认UL认证的国家连接公用电网的所有产品安全标准。 ZBBEnergy公司称,ZBBEnerSection是一个模块化、可控性、双向的混合动力转换平台,在合并储能的同时集成和管理多个新能源和常规发电能源。 除25kW光伏并网逆变器获得UL认证之外,公司正致力于获得60kW和125kW光伏逆变器产品的UL1741认证。
[新能源]
单相逆变器新型重复-模糊控制方案
1 引言     以逆变器为核心的不间断电源广泛用于航空、航天、金融及通信等领域。衡量逆变器输出电压波形质量的指标主要包括稳态精度、动态响应和总谐波畸变率。逆变器的各种控制方案均有其优势,但也存在不足。重复控制利用扰动的重复性逐基波周期地修正输出电压,能够获得很高的稳态精度,但由于重复控制的前向通道上串联了一个周期延迟环节,导致重复控制器需延迟一个基波周期才对系统产生调节作用,因此其动态特性较差。模糊控制无需被控对象的精确模型,特别适合逆变器等非线性系统,且其响应速度快、自适应性强,能有效消除系统外部扰动,但由于稳态特性较差,难以获得很高的控制精度。     此处提出一种将重复控制与单输入模糊自整定比例控制相结合的双模控制方案,综
[嵌入式]
如何利用LLC谐振电路改进光伏并网逆变器
光伏发电系统是利用电子组件将太阳能转化为电能,逆变器作为整个系统的核心,通常又分为隔离型和非隔离型两大类,如果将两种类型的逆变器优点结合,对整个光伏发电系统的效率、可靠性、使用寿命的提高以及降低成本都是至关重要的。 本文主要介绍一种利用LLC谐振电路进行高频光伏并网逆变器设计,将隔离型和非隔离型的优点结合,既减轻了重量、缩小了体积、降低了成本,又提高了电能质量和安全性。而且由于使用LLC谐振电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。 光伏并网逆变器结构及基本原理 系统设计结构 采用LLC隔离的光伏并网逆变器结构如图1所示,它包括DC-DC直
[电源管理]
如何利用LLC谐振电路改进<font color='red'>光伏并网</font>逆变器
基于DSP的光伏并网发电系统数字锁相技术
  在光伏并网发电系统中,需要实时检测电网电压的相位和频率以控制并网逆变器,使其输出电流与电网电压相位及频率保持同步,即同步锁相。同步锁相是光伏并网系统一项关键的技术,其控制精确度直接影响到系统的并网运行件能。倘若锁相环电路不可靠,在逆变器与电网并网工作切换过群中会产生逆变器与电网之间的环流,对没备造成冲击,这样会缩短设备使用寿命,严重时还会造成设备的损坏。   TI公司生产的高速数字信号处理器TMS320C2000系列,不仅体积小、功耗小、可靠性高,而且内部集成了12路PWM发生器、6路CAPTURE单元电路等外设电路,非常适合于PWM信号的控制及锁相环的数宁实现。本文采用了一种基于DSP芯片TMS320C2407A实现光伏
[电源管理]
基于DSP的<font color='red'>光伏并网</font>发电系统数字锁相技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved