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,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,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,黑河太阳能发电,其输入直流电压和功率开关电压应力要大。
三相并网光伏发电系统的逆变部分
三相并网光伏发电系统的逆变部分是整个系统的核心所在,对其采用***的控制技术可以有效地改进光伏并网系统的性能。随着电力电子器件的高频化和微处理器运算速度的提高,特别是高性能数字信号处理器(DSP)的实现,使得一些***的控制策略应用于光伏并网控制成为可能。本节通过对系统控制方案的比较分析,提出了适合于三相光伏并网逆变的控制方案。
基于硬件电路对三相并网光伏发电系统做了MUTLAB初探,在SIMULINK平台下实现了逆变并网模块的构建运行。其中采用了***的SVPWM技术,家庭太阳能发电设备,使得逆变控制更加准确。***终对波形进行分析比较,进而验证了硬件电路的的可实行性。
光伏发电技术在国内外的发展和现状,提出了本课题研究的目的和意义。光伏发电技术拥有节约能源、保护环境、促进可持续发展的优势,在克服光伏电池成本问题后,逐渐成为替代火力发电的一种主要发电形式。
版权所有©2025 产品网