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将220V电网电压经全桥整流提供直流是实际应用中最为广泛的变流方案,但会使电网产生严重畸变的非正弦电流而危害电网。较为理想的方法是采用功率因数校正措施。
在光伏并网系统的逆变器电路中,对电网电压的锁相是一项关键技术。由于电力系统在工作时会产生较大的电磁干扰,因此,其简单的锁相方法很容易受到干扰而失锁,从而导致系统无法正常运行。
开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电
电力系统中电网电压的测量与监控影响电网系统调节和自动化管理。为实时监控电网电压,采用由微处理器控制的数字式测量仪表。在数字式测量初期,电网电压测量大多采用整流后的直流量,但其测量精度直接受整流电路影响;整流电路参数调整困难,受波形因素影响较大;而交流采样是按照一定规律采集被测信号的瞬时值,再用一定的数值计算法求得被测量的值。
电力系统中电网电压的测量与监控影响电网系统调节和自动化管理。为实时监控电网电压,采用由微处理器控制的数字式测量仪表。在数字式测量初期,电网电压测量大多采用整流后的直流量,但其测量精度直接受整流电路影响;整流电路参数调整困难,受波形因素影响较大;而交流采样是按照一定规律采集被测信号的瞬时值,再用一定的数值计算法求得被测量的值。交流采样取决于测量精度和测量速度。
本文针对使用较多的单相两级非隔离型光伏并网逆变器拓扑和三相单级工频隔离型逆变器拓扑,分别简要分析了其控制策略,包括MPPT原理、电网电压锁相、同步并网正弦电流指令生成、逆变器电流闭环控制、SPWM控制。分别给出了控制系统结构框图。
以TI公司生产的TMS320LF2407为核心,采用数字信号处理技术设计的小功率太阳能电源逆变装置,采用由两级结构实现。前级为升压斩波器,用于实现最大功率跟踪;后级为全桥式逆变器,用于实现对并网电流的控制。针对传统PI控制的不足,本装置采用了PI控制和重复控制相结合的控制策略,以实现并网电流与电网电压可靠同步。实验验证了所设计的逆变装置具有良好的稳定性和可靠的控制策略,可广泛用于家庭、单位或社区里
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
提出了一种基于重复控制和电网电压前馈控制相结合的光伏并网发电系统。重复控制可以抑制周期性的负载扰动,改善稳态情况下的并网电流波形;同时,采用电网电压的前馈控制来抵消电网的影响,使系统近似成为一个简单的无源跟随系统。实验结果表明,控制策略简单有效,系统的并网电流波形较好。