如果逆变器的输出采用电流控制,则只需控制逆变器的输出电流与电网电压同步,即可达到并网运行的目的。这种控制方法相对简单,家庭太阳能发电设备,因此使用比较广泛。本文硬件设计采用电压源型电流控制逆变器结构。
按逆变器主电路的拓扑结构来分类,三相电压型逆变器又可分为:半桥式逆变器、全桥式逆变器和组合式逆变器,下文将详细介绍。
三相半桥式逆变器
三相半桥式逆变器是三个单相半桥式逆变器的组合, 该逆变器有如下特点:
(1)如果两个串联的电解电容足够大,则可以保证中点电位不偏移,具有较强的带不平衡负载的能力,但也大大增加了系统的体积和重量;
(2)输入直流电压利用率较低,相同的输出电压时,太阳能发电设备,三相半桥逆变器所需的直流输入电压为三相全桥电路的2/3倍;
(3)与三相全桥逆变器相比,输出电压相同时,其输入直流电压和功率开关电压应力要大。
其中有:具体的实现方法有将很小的正弦信号输入到逆变器中以控制电路开关频率的大小使光伏电池两端的电压随之变化***终实现了功率点的跟踪;还有将功率跟踪的控制算法刷入单片机,住宅太阳能发电,用其控制DC/DC转换器的占空比以控制光伏电池阵列的输出电压从而实现了功率点的跟踪;以上两种方法均可以应用于实际自然环境中,没有过多的应用条件要求,而在某些特定的自然环境中,光伏电池的功率点与电路中的开路电压、短路电流等变量成线性关系,通过DSP控制电流、电压的输出值,从而实现功率点的跟踪。
三相全桥式逆变器
三相全桥式逆变器具有电路拓扑简洁、易于控制、功率开关电压应力低等优点,海西太阳能发电,可以采用谐振支路、谐振直流环节、谐振缓冲等逆变技术来实现功率器件的软开关,不足之处是的带不平衡负载的能力较弱。
三相并网发电逆变器主要是并网发电,其负载为电网。公共电网可以视为一个理想的三相平衡负载,因此本文硬件设计选用此方式。
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