太阳能逆变器系统应用方案
作为光伏并网发电系统(如组合型),整个系统由控制系统和功率主电路两部分组成。功率主电路使用大功率智能功率模块ipm,控制系统以dsp为关键,检测直流侧及网侧的电量信号,通过大功率寻优,电压、电---节,以及空间矢量pwm波形发生控制,向功率驱动回路发出控制指令,将太阳能直流转换单元输出的直流电变换成交流电,并回馈至电网。
太阳能并网逆变器是并网发电系统的关键部分,其主要功能是将太阳能电池板发出的直流电逆变成单相交流电,并送人电网。为此有---对逆变电源技术特征作说明。
太阳能发电控制逆变器设计
设计依据
户用太阳能光伏控制一逆变器,应当具有以下基本功能:
(1)对蓄电池的充放电进行管理,即根据蓄电池的电压确定充电方式(直充或pwm即脉宽调制式充电);达到充满阈值时完全停止充电;根据蓄电池的环境温度来调整充满阈值;在蓄电池降低到欠压阈值时停止放电。
(2)提供直流/交流输出的过载保护,根据过载程度的不同,回收降级太阳能组件,确定启动保护的时刻。
(3)提供直流/交流输出的短路保护,一旦短路发生,立即切断振荡信号和电源。
(4)提供---的方式来指示机器的工作状态。
依靠硬件电路也可以实现上述功能,但存在着控制精度不高,调节比较麻烦等缺点。而用单片机进行控制,不但可以克服这些缺点,而且能够提供更多的功能,如定时和分路输、智能化的保护功能、根据蓄电池的电量(一般是根据电压)进行充放电管理、根据需要重新设定各种阈值等。因此,研发者通常在设计中大都采用单片机。
薄膜电容器与铝电容器的设计要点
当需要在两种技术中间进行选择时,性能并不是全部考虑因素,元件的尺寸也很重要,价格也是一个因素。要始终牢记的是薄膜电容器和铝电容器如何达到预期的效果?
铝电容器的空间效率肯定比薄膜电容器要高。一个470 μf/450 v铝电容器的体积只有一个470 μf/450 v薄膜电容器的15%。
另一方面,铝电容器的寿命有限,损耗。对于一个要求能工作20年或高功率等级的太阳能逆变器,薄膜电容器因其具有---的损耗和寿命,是---的选择。
仅就元件成本而言,铝电容器占有优势,同样是470 μf/450 v,薄膜电容器的成本是相对应的铝电容器的5倍甚至更多。然而,铝电容器一般需要额外的保护电路。相反,薄膜电容器几乎不需要用来防止发生故障的---元件。尤其是高功率等级的太阳能逆变器,能够处理---问题的电容器是---选择,因为这样有助于---降低成本,例如不需要用水来冷却元器件。
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