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江苏安科瑞电器交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器设计与应用

来源:赴品旅游
交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器

安科瑞陈静燕季晓春,王建华,嵇保健,蔡守平(1.安科瑞电气股份有限公司,上海201801;2.东南大学,电气工程学院,江苏南京210096;3.南京工业大学自动化与电气工程学院,江苏南京210000;)InterleavedFlybackPhotovoltaicGrid-connectedMicroInverter

JIXiaochun,WEIShaochong,WANGJianhua,JIBaojian,

CAIShouping

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1

(1.AcrelCo.,Ltd,Shanghai201801,China;

2.SchoolofAutomation&ElectricalEngineering,NanjingUniversityofTechnology,

NanjingJiangsu210009,China;

3.SchoolofElectricalEngineering,SoutheastUniversity,NanjingJiangsu210096,China;)摘要:光伏组件的微型逆变器能有效克服传统光伏系统存在的阴影问题。详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器的设计、分析及其控制策略。该微型逆变器基于高频环节逆变技术,有效实现了初、次级电气隔离,解决了漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关(ZVS);采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪(MPPT),输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。220W样机试验验证了该方案及控制策略的可行性,整机MPPT效率为99.5%,最高效率达到95%。关键词:微逆变器;高频环节;最大功率点跟踪

Abstract:Toovercomethetraditionalphotovoltaicsystemshavelowoveralloutputpowercausedbythepartialmask,proposedasinglePVmoduleforasinglemicro-invertertopologyanditscontrolstrategies.Usingsingle-stageinterleavedflybackconverter,Inordertoovercomeproblemofflybacktransformerprimarysideleakage,usingActiveblockcircuittoabsorbtheleakageinductanceenergy,achievingazero-voltageswitchingtubeswitch,increasesmachineefficiency.Givesasystembasedondigitalsignalprocessorcontrolprocess,thesystemusesavariablestepsizeperturbationandobservationmethodtoachievethemaximumpowerpointtracking,makingeachphotovoltaicpanelsworkingonthemaximumpowerpoint.Buildaexperimentprototypetoverifythetopologyandcontrolstrategyisfeasiblesolutions.Keywords:Microinverter;Flyback;DCMmode;MPPT1引言

传统集中式、组串式光伏并网发电系统通过对光伏电池板的串并联,在有效提高母线电压后,供给并网逆变器将电能输送到电网。其结构简单,转换效率高,尤其适合于日照较好的电站系统。但在东部城乡地区,云层及建筑物、树木遮挡,以及单块电池板发生故障等因素,将严重降低整个系统的发电量。配备在每一个光伏组件后面的微型逆变器,通过对各组件的控制使其工作在最大功率点,大大提高了系统抗局部阴影的能力,以及整体发电量。尽管其成本相对较高,但模块化架构、高可靠性、高发电量、安装方便等优点使其为目前分布式光伏发电的一个重要方向。

在此详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。高频环节逆变技术不仅实现了微逆变输入输出电压大升压比匹配,同时初次级电气隔离解决不了不隔离系统漏电流问题;而且基于有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的ZVS。系统控制框图及流程表明采用变步长的扰动观察法能实现MPPT,输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。2主电路拓扑2.1拓扑选择

准单级式反激逆变器仅有一级的功率变换,拓扑简单,尤其适合低成本应用场合的要求。在断续模式(DCM)及临界连续模式(BCM)下,其呈现电流源特性,控制系统设计简单,市目前光伏微逆变器的理

[4]

想拓扑。由于反激变换器输出功率有限,在微逆变器系统结构中,这里采取如图1所示交错并联技术:将两路反激变换器输入并联,输出并联,原边的主管交错180度导通以减小输入输出电流纹波,同时公用一组输出极性翻转桥;考虑到反激变压器漏感的存在,进一步采取有源钳位技术回收漏感,并实现了主管和辅助管的ZVS,有效减小开关损耗,提高了电路效率。

图1交错并联反激型微逆变器拓扑结构

此时光伏组件经过反激变换器主开关SPWM高频调制,得到包络线为单极性工频正弦半波的输出电流。交流侧的工频换向桥驱动时序跟踪电网电压,将前面的单极性工频正弦半波翻转为正弦波并网电流,与电网电压同频同相。2.2工作模式分析

根据变压器的磁通是否连续,可将反激变换器的工作模式分为电感电流连续模式(CCM)、DCM及BCM3种。CCM模式下反激逆变器相对稳定性较差,需要妥善处理。目前主流的反激逆变器以DCM及BCM为主,但由于在BCM模式下,需要采用变频控制,计算和控制都较为复杂,因此这里采用DCM。相对BCM及CCM,DCM的优点是恒频工作,控制简单,且消除了次级二极管反向恢复问题;缺点是相比CCM此时励磁电感较小,器件峰值电流应力较大。

为确保变换器工作在DCM,需其初级电感Lp即励磁电感小于临界连续电感值。定义工频周期Tgrid是高频开关周期的2k倍,定义dp为最大占空比,由于输入电流大小和占空比成正比,因此每个开关周期的占空比也是正弦脉络dpsin(iπ/k),则变压器原边电流idc的平均值为:

3控制系统3.1控制框图

准单级式微逆变器需同时完成MPPT、锁相、孤岛检测和入网电流控制

[5][6]

。如图2所示,通过MPPT计

算提供得到的并网电流的基准幅值Io大小,从而确保光伏组件以最大功率向电网传输能量。锁相提供并网电流的相位信息,确保入网电流与电网电压同频同相。孤岛检测是并网逆变器所必须具备的功能,在电网异常情况下关闭逆变器,确保人员和设备的安全。入网电流控制是并网逆变器的核心控制部分,这里通过采样输出电流闭环控制,确保了高质量的并网电流(理论上在DCM下,开环控制即可实现电流源并网,但

其并网电流总谐波含量相对较高)。

图2控制系统

3.2准单级式系统MPPT及直流母线电压控制

MPPT是通过相应的算法,不断调整并网电流基准,调整逆变器输出功率,从而调节光伏组件的输出功率,使得光伏组件输出功率最大。

扰动观察法原理简单,易于实现,是MPPT算法中最常用的方法之一。其算法原理是当前次的输出功率与前一次的输出功率作比较,假设P(k+1)>P(k),那么将光伏输出电压基准继续向着这一次变化的相同的方向进行扰动;反之,若输出功率变小,则在下个周期改变扰动的方向,如此进行反复扰动、比较直至光伏系统输出功率达到最大。算法流程如图3所示。扰动观察法步长的大小决定了算法跟踪的速度和系统在最高处附近来回振荡的幅度,因此,本文采取一种变步长的扰动观察法,具体方式当功率较每小时,扰动值C取值加大;当功率较大后,适当减小扰动值C的取值。

[7]

图3扰动观察法算法流程

在准单级并网逆变系统中,单纯的MPPT环无法保证很好的动态性能,实现系统的稳定。当发生外界条件突变或者程序误判断时,直流母线电压会剧烈震荡甚至奔溃。如图3所示,在原有的控制基础上加一个输入电压环,防止在MPPT误判断时直流母线电压的剧烈震荡,可以有效防止母线电压的崩溃,实现系统的稳定运行。4实验结果

为验证上述交错并联准单级高频环节光伏并网微逆变器方案,在实验室完成了基于DSP28035控制的220W微逆变器样机研制。前级直流输入电压Vpv=35VDC,并网电压Vo=220VAC,电网频率fac=50Hz,主管V1开关频率fs=135Khz,滤波电感L1=1mH,光伏组件及交流电网采用光伏模拟器及交流电源模拟。图4a,b分别为轻载与满载时并网电流io的输出波形,可见io与ug同频同相,且io波形质量都较好;由图5c可见,V1在开通与关闭前,漏源极电压为零,实现了V1的ZVS;图4e给出了变压器初级电压up、次级电压us和电流is,ug的波形,验证了工频翻转桥的可行性。

(a)轻载输出

(b)满载输出

(c)主开关管波形

(d)箝位管波形

(e)变压器原副边电压波形

图4实验波形

图5给出光伏模拟器测试的MPPT效果,MPPT效率为99.5%。

图5I-U和P-U曲线

图6a效率测试曲线进一步表明微逆变器整机在整个负载范围内均达到了较高的效率,满载最大效率达到了94%,图6b为在不考虑辅助电源损失下功分析仪测试结果,最高效率为95%,并网电流THD小雨1.5%,验证了微逆变器方案的可行性。

图6效率曲线及THD测试

5结论

介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。该微型逆变器具有以下特点:基于高频环节逆变技术,有效实现了初次级电气隔离,解决了不隔离系统漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关,减小开关损耗;采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪,基于输入电压前馈方法解决准单级式微逆母线电压崩溃问题;220W样机整机最大功率跟踪效率为99.5%,满载最高效率达到94%。不考虑辅助电源时,最高效率为95%,并网电流总谐波畸变率小于1.5%。文章来源:《电力电子技术》2014年第6期参考文献

12

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variablestepsizeMPPTalgorithmofagrid-connectedphotovoltaicinverter[J].RenewableEnergy,2011,36(12):3282-3291.1、AMI-250单相并网光伏微型逆变器1.1概述

该系列产品采用DSP控制芯片,有一路的直流输入,经过双路交错并联反激升压后进入逆变电路,再

经过滤波器并网。在双路交错并联反激中实现MPPT控制、升压和隔离的功能。逆变电路可以把直流变成交流,滤波器可以减小纹波。本产品采用电力线载波通讯技术,可以实现各个模块的检测和数据采集。1.2技术指标

技术参数最大工作电压最大承受电压MPPT电压范围输入开机电压

PV侧

输入关机电压最大输入电流MPPT效率最大输入功率工作电压范围

AC侧

最高承受电压工作频率范围正常输出电流

指标50V56V28-45V25V22V9A>99%250W187V242V270V49.5Hz50.2Hz

1A

技术参数最大输出电流

PV侧

交流功率功率因素输出电流THD

效率

最大效率夜间自耗电工作环境温度存储温度防护等级

结构

尺寸重量冷却方式

1.3产品报价

名称微型逆变器

型号AMI-250

指标1.25A235W>0.99<5%94.5%<0.25W-25℃-+60℃-40℃-+80℃

IP65219×213×35

≤3kg五风自然冷却

环境

功能

从单一太阳能电池组将直流转换成交流电

价格2000

2、AMI-C微逆集中管理单元2.1概述

AMI-C微逆集中管理单元是针对屋顶太阳能、小型光伏电站系统中使用微型逆变器时进行集中能量控制与管理的设备。使用电力线载波通信收集每台微型逆变器的数据,存储于设备内部,提供网络接口、RS485接口,用户可使用组态系统连接,或通过浏览器直接查看设备监控的每台微型逆变器的运行状况。2.2型号说明

2.3技术指标

技术参数

电源要求

辅助电源频率电力网

通信接口

以太网

指标

220VAC,允许±20%<8VA50Hz,允许偏差-6%~+2%

AMI-C专用

10/100M(ModbusTCP协议、本地服务器)

ModBus-RTU协议,

RS485

1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,Modbus-TC

P协议

开关量输入开关量输出绝缘电阻工频耐压管理微逆数量温度/湿度

4路无源干接点输入方式1路继电器常开触点输出触点容量:5A/30VDC

≥100MΩ

电源//RS485接口//网络接口//DI//DOAC2kV/1min小于等于20台微逆,去耦模块允许承受20A电流,

允许时2倍过载

工作温度:-20~+65℃,湿度95%,无凝露、无腐蚀性

气体场所自然IP30≤2500m

集中管理单元:210mm*97mm*35.5mm,去耦模块:

mm*90mm*62mm

5A/250VAC

冷却

环境

外壳防护等级

海拔

集中管理单元去耦模块

1.4产品报价

名称

型号

功能

价格(元)选配功能

对微型逆变器进行集中能量控制与

微型逆变器集中管理单元(含去耦模块)

AMI-C

管理,

标配以太网接口或RS485接口,中文

液晶显示,

每台集中管理单元最多可管理20台

微型逆变器

2800

1.K-4DI/1DO+200元2.J-继电器报警输出+200元

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