光伏发电逆变技术的发展趋势及其解决方案
时间:05-09
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2.4 智能化软起动连接及反孤岛运行控制部分
晶闸管开关对逆变器输出侧和电网侧电压幅 值、大小、相位及频率实时采集,不断进行比较,当其达到允许误差值范围时,由控制器发出触发信 号,控制相应可控硅的门极。因为电压幅值、相位 及频率均为空间矢量,当进行比较时需要在三维空 间内进行,将其转化成模糊集合更趋近于实际工程 情况,故此处使用数学模糊集合的概念对空间矢量 进行替换,完成软起动功能。
本逆变器采用人工智能主动式频率负偏移方法。通过软硬件将电路周期性地检测出相邻两次电 网电压过零点的时刻,计算出电网电压的频率 f,然 后在此频率 f 的基础上引入偏移量△ f,最后将频率 ( f±△ f)作为输出并网电流的给定频率,并且在电 网电压每次过零时使输出并网电流复位。当电网出 现故障时,光伏阵列经逆变器的输出的电流、电压 发生畸变,且出现输出频率错位变化。形成了给定 逆变器输出的电流、电压、频率的正反馈,并超过频率保护的上、下限值,从而是逆变器有效的检测出系统故障。利用模糊数学的方法将已知的数据进行状态估计和 处理,并实时与逆变器输出的电压、电流、频率进行比较,以达到与电网的主动式反孤岛运行,并网开关的智能化软启动连接,以及逆变器相应的IGBT开关的优 化控制操作运行。
3 结论
本文介绍的逆变器采用变基准叠加技术的九电 平完美无谐波开关网络拓扑电路,使逆变出的电流 波形满足 IEEE 标准要求,尽可能的减少谐波污染。 逆变器的主控制器可通过实时检测开关状态, 有效避免开关的混叠,提高 IGBT 开关的可靠性和 易操作性。
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