胡 品(深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司,廣州 510663)
淺析三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)
胡 品
(深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司,廣州 510663)
摘 要:作為光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,三相光伏并網(wǎng)逆變器的良好控制對于保證光伏并網(wǎng)系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換的有效性具有重要作用。本文首先介紹了三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制指標(biāo),然后具體探討了三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制策略及技術(shù),以期為相關(guān)技術(shù)與研究人員提供參考。
關(guān)鍵詞:三相光伏并網(wǎng)逆變器;控制;技術(shù)
作為太陽能利用的一種有效方法,太陽能光伏發(fā)電是利用太陽能電池將光能轉(zhuǎn)變成電能的發(fā)電手段。太陽能光伏發(fā)電可克服原材料、能源資源及應(yīng)用環(huán)境的約束,且能依靠技術(shù)進(jìn)步成為一項(xiàng)重要的可再生能源技術(shù)。在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)內(nèi),光伏并網(wǎng)逆變器主要用于系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換,其控制策略將直接決定整體光伏并網(wǎng)系統(tǒng)能否良好運(yùn)行。因此,加強(qiáng)有關(guān)三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制研究,對于改善光伏并網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量具有重要作用。
(1)并網(wǎng)電流諧波:若逆變器輸出電流包含過多諧波,不但會抑制系統(tǒng)工作效率,且會影響電能質(zhì)量。所以,依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),光伏并網(wǎng)逆變器在設(shè)定功率下,電流總諧波畸變率應(yīng)控制在5%以下,而奇次諧波的畸變率應(yīng)在4%以下,偶次諧波的畸變率應(yīng)在2%以下。
(2)額定輸出容量:也就是功率等級。當(dāng)前光伏逆變器的通用容量一般在幾百W到1000kW以上,能夠用于不同的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。
(3)逆變器效率:當(dāng)前大功率的基本效率一般在90%以上,更高功率的效率在大于95%,小功率逆變器的效率也應(yīng)不小于85%[1]。
(4)功率因數(shù):在光伏逆變器的輸出有功高于額定功率的一半時,功率因數(shù)應(yīng)在0.98以上,而當(dāng)輸出有功在額定功率的20%~50%時,功率因素應(yīng)在0.95以上。
(5)可靠性:在應(yīng)用時,為有效克服各類異常問題,光伏逆變器應(yīng)具有完善的自動保護(hù)功能,通常為:1)直流過壓保護(hù):在直流側(cè)輸入電壓大于逆變器高限直流電壓時,逆變器應(yīng)避免啟動或中止運(yùn)行,且應(yīng)輸出報警提示,在直流側(cè)電壓降低至合理范圍后,逆變器應(yīng)能恢復(fù)啟動。2)逆變器過載保護(hù):在光伏陣列輸出功率高于逆變器高限直流側(cè)輸出功率時,逆變器應(yīng)能智能限流以保證逆變器在高限功率范圍內(nèi)工作,對于配備最大功率追蹤功能的逆變器,在實(shí)施過載保護(hù)時期應(yīng)選用使工作點(diǎn)遠(yuǎn)離最高功率點(diǎn)的方式。3)交流短路保護(hù):在逆變器運(yùn)行過程中,若交流側(cè)發(fā)生短路,逆變器應(yīng)能探測出短路故障并中止對電網(wǎng)供電,短路保護(hù)動作時間應(yīng)控制在0.5s以內(nèi)。若在1分鐘內(nèi)探測到2次以上的交流側(cè)短路問題,逆變器應(yīng)禁止再次并入電網(wǎng)。4)電網(wǎng)電壓過欠頻:在電網(wǎng)電壓頻率高于限定頻率范圍時,逆變器應(yīng)在設(shè)定時間內(nèi)中止總做,同時輸出報警提示。在電網(wǎng)頻率降至規(guī)定頻率范圍時,逆變器能恢復(fù)啟動。
依據(jù)三相逆變器在不同坐標(biāo)系內(nèi)的數(shù)學(xué)模型,可在同步旋轉(zhuǎn)dq坐標(biāo)系、兩相靜止αβ坐標(biāo)系及三相靜止ABC坐標(biāo)系內(nèi)實(shí)施控制。
2.1 同步旋轉(zhuǎn)dq坐標(biāo)系下三相光伏并網(wǎng)逆變器控制
在同步旋轉(zhuǎn)dq坐標(biāo)系內(nèi),基于電網(wǎng)電壓定向控制技術(shù)為通??刂品椒?。根據(jù)電網(wǎng)電壓定向控制過程,三相電感電流在經(jīng)過αβ/dq和abc/αβ轉(zhuǎn)換后形成兩相直流量,在對相應(yīng)指令信號對照后利用電流內(nèi)環(huán)控制過程調(diào)配形成兩相調(diào)制信號,最終利用αβ/dq和abc/αβ再轉(zhuǎn)換生成三相調(diào)制信號[2]。
采用電網(wǎng)電壓定向控制方法,在同步旋轉(zhuǎn)dq左邊內(nèi)實(shí)施三相逆變器控制,可實(shí)現(xiàn)功率瞬時控制,因d軸電流與有功功率匹配,q軸電流與無功功率匹配,利用對d軸與q軸電流的調(diào)控便能完成對有功功率和無功功率的解耦控制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對功率因數(shù)的調(diào)整控制。另外,在進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換后,可將三相交流量轉(zhuǎn)換成兩相直流量,這方便實(shí)施控制器設(shè)計,因指令信號采用直流量,利用一個PI調(diào)節(jié)器便可有效完成穩(wěn)態(tài)無誤差。
2.2 兩相靜止αβ坐標(biāo)系下的三相并網(wǎng)逆變器控制
一般而言,組合式三相逆變器在兩相靜止αβ坐標(biāo)系下可保持獨(dú)立,因此可選用兩相獨(dú)立的控制技術(shù)。選用電流單閉環(huán)控制,內(nèi)環(huán)電流指令設(shè)定為正弦信號,利用對鎖相方法采集電網(wǎng)頻率及相位信息,被控對象選擇三相電感電流,利用abc/αβ變換器將其轉(zhuǎn)換為兩相量,然后與指令值對比,使用內(nèi)環(huán)電流控制器對比較誤差進(jìn)行調(diào)整獲取兩相控制信號,再經(jīng)αβ/abc變換形成三相調(diào)制波,通過單級倍頻SPWM進(jìn)行各自調(diào)制后得到12路開關(guān)驅(qū)動信號。
在當(dāng)前應(yīng)用研究中,兩相靜止αβ坐標(biāo)系下控制采用的電流控制器多為PR諧振控制器與PI控制器。PR諧振控制器在諧振頻率方面可獲得更高效率,而在非諧振頻率方面效率低下,若把諧振頻率改設(shè)成正弦參考信號頻率,則可有效實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)無誤差,但該控制器的數(shù)字實(shí)現(xiàn)過程難度要比PI控制器更大。PI控制器相對算法簡練,便于數(shù)字實(shí)現(xiàn)且具有較高的可靠性,在實(shí)際使用中應(yīng)用相對廣泛,但此種控制器在正弦參考信號方面殘留穩(wěn)態(tài)誤差,且在部分對電流環(huán)動態(tài)相應(yīng)有較高要求的狀態(tài)下,其跟蹤速度較差。所以實(shí)際應(yīng)用中可采用無差拍控制策略。無差拍控制策略的基本理念是在單個控制周期內(nèi)使控制量滿足設(shè)定值,因此其具有更快的動態(tài)響應(yīng)速度。
2.3 三相靜止ABC坐標(biāo)下的三相并網(wǎng)逆變器控制
因在三相靜止ABC坐標(biāo)下組合式三相逆變器具有獨(dú)立性,可選用三相完全獨(dú)立的控制方法。選用電流單閉環(huán)控制,內(nèi)環(huán)電流指令設(shè)定采用正弦信號,利用鎖相過程采集電網(wǎng)頻率及相位信息,把三相電感電流選定為被控對象,利用內(nèi)環(huán)電流控制器調(diào)整后獲得相應(yīng)的三相調(diào)制波,使用單級倍頻SPWM進(jìn)行單獨(dú)調(diào)制后即可獲取12路開關(guān)驅(qū)動信號[3]。
三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制質(zhì)量將直接關(guān)系著光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效益,因此,相關(guān)技術(shù)與研究人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)三相光伏并網(wǎng)逆變器的控制技術(shù)研究,總結(jié)三相并網(wǎng)逆變器控制策略及關(guān)鍵技術(shù)方法,以逐步提升三相并網(wǎng)逆變器的控制水平。
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作者簡介:胡品(1986-),男,安徽安慶人,本科,研究方向:光伏逆變器。