文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.05.035
中文引用格式: 傅敏,,嵇保健,黃勝明. 低輸入紋波光伏微型逆變器的研究[J].電子技術(shù)應(yīng)用,,2017,,43(5):143-146.
英文引用格式: Fu Min,Ji Baojian,,Huang Shengming. Research on a low-frequency current ripple PV micro-inverter[J].Application of Electronic Technique,,2017,43(5):143-146.
0 引言
在新能源領(lǐng)域,光伏發(fā)電是研究熱點之一[1-3],。近年來,,高轉(zhuǎn)換效率、高可靠性微型并網(wǎng)逆變器的研發(fā)受到了廣泛關(guān)注,,但并網(wǎng)微型逆變器存在著提高轉(zhuǎn)換效率和改進可靠性,、降低成本相互矛盾等關(guān)鍵技術(shù)問題。
光伏系統(tǒng)中電池板和逆變器的連接方式主要有三種[4-6],。(1)將光伏電池板串聯(lián),,得到至少400 V以上的直流電壓,再接到一個集中逆變器,,通過降壓實現(xiàn)DC/AC向電網(wǎng)傳輸能量,,該架構(gòu)結(jié)構(gòu)簡潔。由于連接方式為串聯(lián),組件受陰影或灰塵影響較大,,進而導致性能下降,,整個系統(tǒng)的性能和轉(zhuǎn)換效率都會受到影響甚至不能正常工作。(2)在單個的電池板上安裝獨立的DC/DC變換器,,將電池板的直流低壓轉(zhuǎn)換為直流高壓,,然后將直流高壓連接到集中逆變器。該方法克服第一種方法的某些缺點,,但系統(tǒng)效率也由于兩級轉(zhuǎn)換而降低,。(3)為解決上述問題,第三種微型逆變器得到了廣泛研究,。對每一個電池板安裝一個微型逆變器,,把單個電池板的直流低壓直接轉(zhuǎn)換為交流進行能量傳輸。微型逆變器被認為是光伏發(fā)電領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢之一[4],。
目前,兩級式微型逆變器總體效率很難達到95%以上,。因此,,對于輸出功率小于300 W的微逆變器,多采用單級轉(zhuǎn)換,,文獻[5]介紹了一種隔離型反激拓撲,,不僅可以提高逆變器轉(zhuǎn)換效率并且在應(yīng)用上也具有很大的優(yōu)勢,目前得到廣泛研究,。文獻[7]給出了一種兩路全隔離單級反激拓撲,,該拓撲采用電解電容并聯(lián)來穩(wěn)定電壓,實現(xiàn)MPPT,。然而,,電解電容的使用壽命短。
延長逆變器壽命的有效途徑是應(yīng)用壽命較長的薄膜電容替換電解電容,,但薄膜電容的容值較低,,不能滿足典型功率在200 W的逆變模塊所需的容值。為了解決此矛盾,,近年來眾多研究者提出了不同解決辦法[8-11],,其原理都是利用額外電容作為儲能元件,存儲光伏電池輸出的過剩能量,,再適時地把已存儲的能量釋放來彌補輸出能量不足的部分,。Kyritsis提出了一種雙向的升降壓結(jié)構(gòu)[8],該電路中增加了儲能電容,,并且增加了由一個電感和兩個開關(guān)管組成的升降壓結(jié)構(gòu),。利用這一技術(shù)可把電容值降低30倍,從3 mF降為0.1 mF。但是,,逆變器系統(tǒng)總體效率低[9],。其他類似的技術(shù)在文獻[10]中提出,,盡管把電容值進一步降低,但峰值效率也下降到86.7%,。一種三端口變壓器的單級反激拓撲結(jié)構(gòu)在文獻[11]中提出,,是利用變壓器的第三級繞組端口和存儲電容來實現(xiàn)穩(wěn)定光伏電池工作電壓的目的。該研究中對于200 W的輸出功率,,需用兩個40 μF的電容,。盡管該文作者沒有說明具體轉(zhuǎn)換效率,但和文獻[8]相比,,在存儲電容的充電和放電回路上都多用了控制開關(guān),,轉(zhuǎn)換效率一定低于90.5%。類似三端口逆變器拓撲在文獻[12]~文獻[15]中提出,,存儲和釋放能量的控制方法過于復雜,,且只能應(yīng)用于傳輸電流非連續(xù)工作模式,實際應(yīng)用中較難實現(xiàn),。
本文在此基礎(chǔ)上提出一種全新兩路互補電流單級隔離反激拓撲結(jié)構(gòu),,實現(xiàn)用超小電容穩(wěn)定光伏電池工作電壓,可以使逆變器具有高轉(zhuǎn)換效率和高可靠性,。
1 主電路原理
1.1 主電路拓撲
本文提出了一種新型微型逆變電源拓撲結(jié)構(gòu):兩路互補電流全隔離單級反激DC/AC轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),,如圖1所示。圖中開關(guān)管S1,、S2和變壓器T1構(gòu)成逆變器的第一路電路,,開關(guān)管S3、S4,、變壓器T2和一個升降壓模塊構(gòu)成第二路電路,。該拓撲結(jié)構(gòu)應(yīng)用NMOS開關(guān)器件S2和S4作為副邊開關(guān)器件,與傳統(tǒng)選擇二極管相比,,這樣能降低功耗,。
1.2 工作原理
當S1導通時,S2關(guān)斷,,光伏板的能量先傳送到變壓器T1的原邊,,T1副邊的正極電位等于Vo,負極電位是Vo+nVin,,其中,,n是變壓器T1副邊和原邊線圈匝數(shù)比,Vin是輸入電壓,。當S1關(guān)斷時,,S2導通,T1原邊線圈上的能量傳送給輸出電容Cout。此時,,S1漏級電壓是Vin+Vo/n,。S3、S4和T2的工作原理與之相同,,不同之處在于變壓器T2的副邊輸出是連接到中間過渡電容Clink上,。
設(shè)穩(wěn)定環(huán)境下逆變系統(tǒng)的輸入電流Iin為恒定值,輸出電流按正弦規(guī)律變化且可分解為I1+I2,,I1為第一路的輸入電流,,I2為第二路的輸入電流。
其中,,f是電網(wǎng)頻率,,t是時間。絕對值表示I1和I2恒大于零,,把正弦波的負半周變?yōu)檎胫?,即I1和I2的頻率是2f。那么,,電池板的總負載電流是:
由上式可得出:逆變系統(tǒng)輸入電流Iin和電路輸入電流I1+I2是相等的,。因此,理論上來說,,相對穩(wěn)定的外部環(huán)境下光伏電池板兩端即使不用并聯(lián)電容,其輸出電壓也是穩(wěn)定的,。實際上由于I1和I2都是不連續(xù)的高頻脈沖電流,,故輸入端還需并聯(lián)一個小容值電容。
如果在一個周期T內(nèi)對I1進行積分,,就可得到:
其中Vm是電網(wǎng)峰值電壓采樣得到,,f是電網(wǎng)頻率。也就是說在每一個周期內(nèi),,VSW1大,,VSW2就小,反之亦然,。在任何時刻,,VSW1+VSW2=Vm恒定不變。
2 低輸入紋波微逆變器控制技術(shù)
2.1 兩路互補電流控制信號基準的生成
兩路互補電流控制信號基準的生成用模擬集成電路來設(shè)計實現(xiàn),,這一算法控制功能是不難做到的,,原理框圖如圖2所示。圖中第一路電流控制信號的基準電壓VSW1是由電網(wǎng)電壓用電阻分壓后得到,,應(yīng)用簡單的ADC可得到VSW1的峰值Vm,。再利用差分放大器、電流鏡和減法器等轉(zhuǎn)換實現(xiàn) VSW1+VSW2=Vm的功能,求得VSW2,。
如圖2所示,,Vm和VSW1分別連接到兩個誤差放大器的負端,兩個誤差放大器的正輸入端分別連接到電阻R1和R2,。
由于放大器的特性,,V1=Vm,V2=VSW1成立,。MP1和MP2,,MP3和MP4,MN7和MN8分別構(gòu)成鏡像電流源,,即流過MP2的電流和流過MP1的電流相同,,得IMP2=V1/R1=Vm/R1,IMN7=VSW1/R2,。因此,,電阻R3上的壓降VSW2=R3(IMP2-IMN7)=R3(Vm/R1-VSW1/R2)。如果設(shè)置R1=R2=R3,,則VSW2=(Vm-VSW1),。
2.2 第二相電流向電網(wǎng)的能量傳輸
由于I1和電網(wǎng)電壓同相且呈現(xiàn)正弦半波波形,輸出電流Io1通過開關(guān)S5-S8控制直接送到電網(wǎng),。如圖3所示,,開關(guān)S5和S8的控制信號是相同的,S6和S7的控制信號是相同的,。在電網(wǎng)正半周時S5和S8導通,,S6和S7關(guān)斷。在電網(wǎng)負半周時,,S6和S7導通,,S5和S8關(guān)斷。
第二路變壓器副邊電流Ilink傳輸?shù)诫娋W(wǎng)則不同于Io1的方式,,將電流Ilink先存儲在電容Clink上,,再通過升降壓結(jié)構(gòu)實現(xiàn)從電容Clink到Cout的電流傳輸轉(zhuǎn)換。升降壓模塊由電感L1,、L2,、電容C1和開關(guān)Q1、Q2以及其控制子電路構(gòu)成的,,如圖3所示,。
開關(guān)Q1、Q2的控制信號也是SPWM形式,。當Clink的電壓小于Cout的電壓時,,電流傳輸是升壓方式,;當Clink的電壓大于Cout的電壓時,是降壓方式,。從而Clink上的電壓在Cout電壓的平均值上下波動,。如果每一級的轉(zhuǎn)換效率是95%,兩級轉(zhuǎn)換的總效率就是90.5%,。本文所提出拓撲的轉(zhuǎn)換效率估算如下(滿載功率轉(zhuǎn)換情況下):
第一路電流對總轉(zhuǎn)換效率的貢獻是63.7%×95%=60.52%,;第二路電流對總轉(zhuǎn)換效率的貢獻是(1-0.637)×95%×95%=32.76%;總轉(zhuǎn)換效率是60.52%+32.76%=93.28%,。
3 系統(tǒng)并聯(lián)小薄膜電容設(shè)計分析
逆變系統(tǒng)仍需并聯(lián)一個小容值的薄膜電容,,該電容容值大小由式(9)決定:
因此,電池板上的電壓波動只有工作電壓的0.5%,,即電池板電壓基本穩(wěn)定,,保證MPPT一直處于正常狀態(tài),而電容只有70 μF,,可以直接用高可靠性的薄膜電容來實現(xiàn),。
4 仿真結(jié)果
圖4(a)是VSW2和VSW1的仿真結(jié)果。圖4(b)為基于輸入直流40 V,,輸出功率為250 W時輸出到交流電網(wǎng)的電流波形,,它是基于圖4(a)的總體方案得到的仿真結(jié)果,結(jié)果表明輸出到交流電網(wǎng)的電流波形是完美的正弦波,,驗證了本研究的正確性和可靠性,。
5 結(jié)論
本文提出一種采用兩相互補電流控制實現(xiàn)光伏并網(wǎng)微型逆變電源高效率和高可靠性的方法。該方法通過對兩相輸出電流疊加后向電網(wǎng)傳輸能量,,不需要使用電解電容,,僅并聯(lián)一個小薄膜電容即可實現(xiàn)光伏電池板兩端輸出電壓或工作電壓在相對穩(wěn)定的外部環(huán)境下也保持穩(wěn)定,保證了MPPT的實現(xiàn)和電池板輸出功率最大化,,同時實現(xiàn)高可靠性和高轉(zhuǎn)換效率。
參考文獻
[1] 徐孝純.中國與全球氣候變化[J].技術(shù)經(jīng)濟與管理研究,,2008(5):69-72.
[2] 王立喬,,孫孝峰.分布式發(fā)電系統(tǒng)中的光伏發(fā)電技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.
[3] 蘇劍,,周莉梅,,李蕊.分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)的成本/效益分析[J].中國電機工程學報,2013,,33(34):50-56.
[4] ESSAKIAPPAN S,,HARB S,SOLAR-SCHULTZ A.Current status and future trends in solar technology-a comparative study of Texas and California[R].Technical Rport,,Dec 10,,2010,,Texas A&M University,USA.
[5] 高文祥,,王明渝,,王立健,等.光伏微型逆變器研究綜述[J].電力系統(tǒng)保護與控制,,2012,,40(21):147-155.
[6] JOHNS M,LE H P,,SEEMAN M.Grid-connected solar electronics[R].University of California at Berkeley Department of Electrical Engineering and Computer Sciences,,2009.
[7] BAEKHOEJ S,KJAER, S B,,PEDERSEN K.A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules[J]. IEEE Trans. Industry Applications,,2005,41(5):1292-1306.
[8] KYRITSIS A C,,PAPANIKOLAOU N P,,TATAKIS E C. A novel parallel active filter for current pulsation smoothing on single stage grid connected AC-PV modules[C].European Conf.Power Electronics and Applications(EPE),2007.
[9] KYRITSIS A C,,PAPANIKOLAOU N P,,TATAKIS E C.Enhanced current pulsation smoothing parallel active filter for single stage grid-connected AC-PV modules[C].Power Electronics and Motion Control Conference,2008:1287-1292.
[10] Li Quan,,WOLFS P.A current fed two-inductor boost converter with an integrated magnetic structure and passive lossless snubbers for photovoltaic module integrated converter applications[J].IEEE Transactions on Power Electronics,,2007,22(1):309-321.
[11] HARB S,,Hu Haibing,,KUTKUT N,et al.A three-port Photovoltaic(PV)micro-inverter with power decoupling capability[C].Power Electronics Conference and Exposition(APEC),,2011:203-208.
[12] Chen Yaow-Ming,,Liao Chein-Yao.Three-port flybacktype single-phase micro-inverter with active power decoupling circuit[C].IEEE Energy Conversion Congress and Exposition(ECCE),2011:501-506.
[13] 胡海兵,,黃宵駁,,王萬寶,等.具有功率解耦功能的三端口反激式單級光伏微型逆變器[J].中國電機工程報,,2013,,33(12):47-54.
[14] KHALILIAN M,RAD M M,,ADIB E,,et al.New single-stage soft-switching flyback inverter for AC module application with simple circuit[C].Power Electronics,Drives Systems & Technologies Conference(PEDSTC),2015:41-46.
[15] Chen Zhong,,Li Mengnan,,Wu Qunfang,,et al.A single-stage grid-connected flyback inverter with power decoupling function[C].IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition(APEC),2015:2946-2952.
作者信息:
傅 敏,,嵇保健,,黃勝明
(南京工業(yè)大學 電氣工程與控制科學學院,江蘇 南京211816)