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本书系统阐述LCL型并网逆变器的控制技术。介绍LCL滤波器的设计、磁集成及谐振尖峰阻尼方法。针对采用电容电流反馈有源阻尼的LCL型并网逆变器,提出电容电流反馈系数和并网电流调节器参数的设计方法,并提出抑制电网电压对并网电流影响的电网电压全前馈策略。针对数字控制LCL型并网逆变器,揭示控制延时对电容电流反馈有源阻和系统稳定性的影响,并提出闭环参数的设计方法等。
封面
LCL型并网逆变器的控制技术
内容简介
前言
第1章 绪论
第2章 LCL滤波器设计
第3章 LCL滤波器的磁集成方法
第4章 LCL滤波器谐振尖峰的阻尼方法
第5章 LCL型并网逆变器的电容电流反馈有源阻尼和并网电流调节器设计
第6章 单相LCL型并网逆变器电网电压全前馈策略
第7章 三相LCL型并网逆变器电网电压全前馈策略
第8章 数字控制LCL型并网逆变器的电容电流反馈有源阻尼及并网电流调节器的设计
第9章 减小计算延时以提高LCL型并网逆变器稳定性和控制性能的策略
第10章 提高LCL型并网逆变器对弱电网适应能力的输出阻抗校正方法
第11章 弱电网下三相LCL型并网逆变器的电网电压加权前馈策略
第12章 基于前置滤波器的同步旋转坐标系锁相技术
参考文献
封底
并网逆变器可以直接当作离网逆变器使用并网逆变器将能量直接送到电网上,所以要跟踪电网的频率、相位,相当于一个电流源。当然现在也有部分逆变器称有低压穿越能力,可以做PQ调节。离网逆变器相当于自己建立起一个...
:市场价格范围是2元到3元,但不同品牌和不同规格的并网逆变器价格也是不等的,隔离和非隔离的并网逆变器,也会相差几毛,要具体想了解多少钱一瓦的话,那要你去做相应的市场调查了
1、太阳能分布式并网逆变器 220V 3KW...
并网逆变器LCL滤波器参数设计综述
LCL型并网逆变器是作为可再生能源端与电网之间的重要转化接口,其中一个重要的研究问题是LCL滤波器的设计,目的是提高并网电流的质量。但是由于LCL滤波器参数设计复杂,因此需要考虑多种因素来满足并网的要求。文章则对LCL滤波器参数设计相关文献进行了归纳与总结,并指出了LCL滤波器参数设计的关键技术。
单相光伏并网逆变器控制技术
单相光伏并网逆变器控制技术
并网逆变器是可再生能源与电网之间的桥梁和纽带。随着可再生能源渗透率的不断提高,功能更加多样、控制更加灵活的柔性并网逆变器具有重要的研究价值和应用前景。围绕并网逆变器的电网辅助服务功能,本书系统介绍了柔性并网逆变器的控制技术,详细阐述了并网逆变器的基础理论,建立了并网逆变器的数学模型,分析了并网逆变器的控制策略。针对可再生能源电网的电能质量治理问题,提出了柔性并网逆变器的电能质量定制补偿控制技术。针对多台柔性并网逆变器的协同运行,提出了分散自治的电能质量协调控制技术。针对可再生能源电网的惯性缺失问题,提出了柔性并网逆变器的虚拟同步发电机控制技术。针对可再生能源电网的谐波谐振问题,提出了柔性并网逆变器输出阻抗重塑控制技术。
LCL型并网逆变器的控制技术是基于可再生能源的分布式发电系统中一项重要的研究内容。除阻尼LCL滤波器的谐振尖峰外,还需要抑制电网背景谐波对并网电流波形质量的影响;解决电网阻抗对并网逆变器稳定性的影响;阻尼容性负载引起的多次谐振尖峰;解决整流性负载对并网电流波形质量的影响。本项目将揭示电网背景谐波与并网电流之间的物理关系,提出有效抑制背景谐波影响的控制策略。在此基础上,建立典型电网阻抗的数学模型,提出快速、准确检测电网阻抗的方法以及在线优化调节器参数的设计方法。结合所建立的电网阻抗模型,揭示本地负载(特别是容性负载和整流性负载)对控制系统影响的机理,提出阻尼多次谐振的有源阻尼方法以及抑制整流性引起并网电流振荡的控制策略,保证并网逆变器稳定工作,同时并网电流满足谐波标准。
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)的研究人员周林、解宝、郑晨等,在2017年第18期《电工技术学报》上撰文指出,随着越来越多的分布式能源接入电网,并网逆变器获得了更多的应用。并网逆变器能够成功实现并网运行的前提是其直流母线电压高于最小要求限值,这限制了并网逆变器的应用。为降低并网逆变器的应用门槛,提出一种单相并网LCL型逆变器的改进设计方案。
该设计方案通过将LCL型滤波器设计成一个有一定升压增益的模块,降低了前端逆变桥的输出电压要求,进而能够降低并网逆变器的直流母线电压限制,扩大了单相并网逆变器在低功率场合下的应用。首先分析传统LCL型单相并网逆变器直流母线电压受限制的原因,然后基于一种改进LCL型滤波器设计思路,利用其电压增益功能,给出一种详细的单相并网LCL型逆变器的改进设计方案,最后通过仿真和实验验证了提出的设计方案的有效性。
随着环境污染和化石能源危机的不断加剧,清洁的可再生能源得到了快速的发展,而在以光伏发电等新能源为代表的分布式发电系统中,并网运行是其中的一种重要运行方式,对于缓解地区电力系统的负荷压力,提高电力系统运行可靠性和经济性具有重要作用。
以分布式光伏发电系统为例,一般地,单相并网逆变器直流母线电压设为400V,对于一块最大输出功率为200W的太阳电池板,其最大功率点电压为24.3V,因此为了达到逆变器并网要求,至少需要17块上述相同的太阳电池板进行串联,而此时太阳电池阵列输出总的功率为3.4kW。
当要求逆变器降额运行或光伏发电系统总功率低于3.4kW时,就难以进行太阳电池板的配置实现光伏逆变并网运行。为此,作为一种可以独立作用于单个光伏组件的功率变换器——光伏微型逆变器,得到了迅速发展和广泛地关注并受到人们的青睐。
微型逆变器比较成熟的方案主要包括基于高频变压器的单级反激式逆变器和基于高增益DC-DC变换器的多级式逆变器。多级式微型逆变器电路结构复杂、所需元器件较多且能量转换次数多,整体效率降低,相较而言,单级反激式逆变电路具有结构简单、元器件数量少等优点。
但以反激式变换器为基础的逆变器工作在断续状态,开关管承受的电压和电流应力相对较大,会造成较高的开关损耗。反激变换器的变压器需要起到能量的存储和转换作用,在能量转换的过程中,通常小变压器将导致系统有5%的能量损耗,有时甚至更高。单级反激式微型逆变器中的DC-DC电路需要同时实现升压和正弦电流调制的功能,控制比较复杂。
文献[9]基于单相单级光伏LCL型并网逆变系统,提出了一种改进的LCL型滤波器设计思路,目的是消除逆变器直流侧电压限制,扩大光伏发电系统的应用场合,但其重点关注了逆变器并网电流的控制,没有给出正确且详细的设计方案。
基于此,本文对文献[9]中的设计进行了改进,提出了一种单相并网LCL型逆变器的改进设计方案,该设计方案能够降低单相并网逆变器的直流母线电压限制,扩大并网逆变器的应用场合。
图1 单相并网LCL型逆变器主电路拓扑结构
图7 单相并网逆变器实验系统
结论
针对目前并网逆变器的高直流母线电压限制,本文提出了一种单相并网LCL型逆变器的改进设计方案,所得结论如下:
1)传统LCL型单相并网逆变器直流母线电压受到限制的原因是单相全桥逆变电路的直流电压利用率为一有限常数,且没有发挥LCL型滤波器的电压变换能力。
2)本文提出的单相并网LCL型逆变器改进设计方案,能够在不改变电路拓扑,不影响滤波器效果的情况下,降低逆变器直流母线电压的限制,实现较低直流母线电压下的逆变器并网运行。
3)仿真和实验分别验证了本文所提出的单相并网LCL型逆变器改进设计方案的有效性。
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