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100kW光伏并网逆变器设计方案.doc

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100kW光伏并网逆变器设计方案.doc

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100kW光伏并网逆变器设计方案.doc

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文档介绍

文档介绍:100kW光伏并网逆变器
设计方案
目录
1. 百千瓦级光伏并网特点 3
2 光伏并网逆变器原理 4
3 光伏并网逆变器硬件设计 4
4
主电路参数 5
变压器设计 5
电抗器设计 5
硬件框图 5
DSP控制单元 6
光纤驱动单元 7
9
3 光伏并网逆变器软件 9
1. 百千瓦级光伏并网特点
2010年全球太阳能光伏发电系统装机容量将达到10000MWp(我国将达到400MWp),2010年以后还将呈进一步加速发展趋势。百千瓦级大型光伏发电并网用逆变控制功率调节设备,成本低,效率高,容量大,被国内外光伏界公认为是适合大功率光伏发电并网用的最具技术含量、最有发展前景的新一代主流产品,直接影响到未来光伏发电的走向。
百千瓦级大功率光伏并网逆变电源其应用对象主要为大型光伏并网电站,从原理上讲,其并网控制技术与中小功率光伏并网系统的控制技术基本相同,但由于装置容量较大,在技术指标的实现达标和功能设计方面却有较大区别。
在技术指标上,主要会影响:

在系统的额定容量达到一定数量级时,一些存在的技术问题将会逐步暴露并影响到系统的性能指标,其最重要的一点就是并网电流波形畸变率的控制和电流滤波方式。该系统中的主变压器一般选择为三相Δ/Y型式,且容量较大,此时变压器的非线性和励磁电流对并网电流波形的影响不容忽视,否则会引起并网电流波形的明显畸变和三相电流不平衡。

由于是三相桥式逆变结构,受IGBT功率模块的开关频率限制及考虑系统的效率指标,系统的电流脉动要远高于中小功率系统,对电流的滤波和噪声控制需要特别注意,此时对系统的滤波电路设计和并网电流PWM控制方式的研究至关重要。由于系统的dv/dt、di/dt和电流幅值较大,其EMI和EMC的指标实现可能存在技术难度,由于系统的噪声可能影响其电流、功率的检测和计算精度,在最大功率跟踪和孤岛效应识别等方面的影响还难以预计。
在技术指标上,主要考虑:
主电路工艺结构设计
散热工艺结构设计
驱动方式设计
2 光伏并网逆变器原理
光伏并网发电系统将光伏阵列的直流电能转换为与电网同频同相的交流电能馈送给电网,并保证具有较高的并网功率因数。光伏系统并网的三相逆变器的开发有多种思路。设计决策的关键在于实现一个良好的系统并且使其满足客户的需要。在5kW到1MW容量之间的较大规模光伏系统已日趋普及,随之而来的是光伏系统工业中三相并网逆变器重要性的提升。
光伏系统组成
一个所谓的光伏系统包括一个光伏阵列及许多称作系统平衡(BOS)的部件,这些部件对使太阳能加以利用懂得准备工作是必需的。一般来说一个光伏装置如图2-1所示。
图2-1 一个光伏系统的基本组成
光伏阵列发出夹有变化的电压及电流的直流电,它可以直接向直流负载供电。如果要向交流负载供电,就需要通过一个逆变器将光伏阵列发出来的直流电转化成规定电压和频率的交流电。
如果光伏阵列不是直接向负载供电的话就需要有一个存储装置。大多数情况下这个装置是电池但还有其它技术诸如利用水泵存储器、飞轮、超导线圈及氢气等目前处于试验阶段,有的也已经投入运行了。
这种系统是独立于电网的。增加这种小存储设备供电可靠性的一种方法是将光伏装置与其它类似的发电装置如柴油机发电装置或风能转换器相结合。这些系统称为混合型系统。
本方案重点介绍并网的光伏系统。这种系统相对便宜、易于控制,而且它们不需任何存储设备。
太阳能电池
光伏系统内最小的组成部件是太阳能电池。它是一种半导体装置、十分特殊的一种二极管。在入射光的照耀下有自由电子产生,他们在电势差的作用下从P—N结处分离出来。这样就会有电压产生,接有负载时就可产生电流(如图2-2所示)。
图2-2 太阳能结晶电池向电阻负载供电示意图
目前,每年生产的太阳能电池中超过80%的是由硅制成的。但是,也有其它的半导体材料在应用而且许多技术在研究中[1][2]。薄膜技术可以节省很大开销。目前它们主要用于消费产品及一些微型的独立应用。到2010年它们有望成为除硅晶片外有价值的可供选择材料。但是,它们仍然不可能完全取代硅晶片。
光伏组件
为了使光伏发电在实际应用中易于控制,太阳能电池被安装于光伏系统组件内部。在组件内部,电池通过串并联连接来达到要求的电压、电流。特殊的组件是根据物理结构决定的机械和光学特性来选择的。
玻璃/tedlar典型组件是大批量生产的标准型组件。为易于安装它们通常有一个铝制框架。但是,也有无框的玻璃/tedlar组件。玻璃/tedlar组件主要应用于建筑中集成的光伏系统。
Isc和Uoc分别是