999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

光伏并網逆變器LCL濾波器參數優化設計*

2016-12-10 01:48:58雒向東崔劍波
沈陽工業大學學報 2016年6期

雒向東,崔劍波

(蘭州城市學院 培黎工程技術學院,甘肅 靖遠 730070)

光伏并網逆變器LCL濾波器參數優化設計*

雒向東,崔劍波

(蘭州城市學院 培黎工程技術學院,甘肅 靖遠 730070)

針對光伏并網逆變器LCL濾波器的大紋波電流和高頻諧波損耗問題,分析了電感之和、電感比值和濾波電容值、諧振頻率以及入網電流之間的關系,提出了一種LCL濾波器參數最優設計方法.分析了LCL濾波器的傳遞特性并建立了諧波等效模型,研究了濾波參數對諧振頻率以及并網電流的影響,根據LCL濾波器的設計約束條件和光伏并網逆變器實例設計了一組最優參數,并進行了仿真研究.結果表明,提出的優化方案不僅能夠有效抑制開關頻率的高頻紋波,還能減小電感取值和阻尼損耗.

光伏并網逆變器;LCL濾波器;紋波;損耗;優化設計;諧波等效模型;約束條件

隨著能源危機的日益加劇,光伏發電作為一種資源豐富、無污染的可再生能源獲取方式受到國內外學者的高度重視[1-2].光伏并網逆變器是光伏陣列和電網的連接裝置,可實現直流電與交流電的轉換,其性能的好壞直接影響光伏發電并網系統的高效穩定運行,因此,對并網逆變器的深入研究具有實際意義[3-4].并網逆變器由電力電子器件構成,其工作過程需采用高頻脈寬調制(PWM),這樣會產生大量的開關高頻諧波,對電網帶來較大干擾影響,因此,需要在并網逆變器輸出側串聯無源濾波器來抑制高頻諧波.

應用于光伏并網逆變器的無源濾波器一般可以分為L型、LC型和LCL型三種[5-6].其中單電感L濾波器結構簡單,但抑制高頻能力較差且體積大,不利于成本控制,影響系統動態性能;LC濾波器是二階系統,很難消除輸出電流的高頻分量,由于其電網阻抗角是未知的,從而會降低濾波效果;LCL型濾波器則在高頻段具有很好的濾波作用,只需較小的電感就能濾波輸出電流的高頻分量,并且能夠在一定程度上抑制電網側的沖擊電流,因此,LCL濾波器對光伏并網逆變器并網的電流諧波具有更好的抑制性能[7-8].然而LCL是三階系統,濾波參數的影響不可忽視,它不僅影響閉環控制系統的運行特性,還會影響并網逆變器的輸出功率,因此,獲取良好的濾波器參數也是一項至關重要的工作.

本文基于應用于光伏并網逆變器中的LCL拓撲結構,首先建立了LCL濾波器的諧波等效模型,分析了電流傳輸特性,其次分析了電感之和、電感之比和濾波電容對系統諧振頻率和輸出電流幅值的影響,最后根據LCL濾波器的設計約束條件和光伏并網逆變器并網性能要求實例,設計了一組最優參數并進行了仿真研究.

1 并網逆變器LCL濾波器分析

圖1是含LCL濾波器的光伏并網逆變器結構圖,LCL濾波器是并網逆變器與電網的接口.圖1中,Up為逆變器逆變橋側輸出電壓,L1為逆變橋側電感,L2為網側電感,C為濾波電容,iL2為并網逆變器的入網電流.

圖1 含LCL濾波器光伏并網逆變器結構圖Fig.1 Structure diagram of photovoltaic grid-connected inverter with LCL filter

1.1 LCL濾波器濾波性能

根據圖1求出并網逆變器輸出電流iL2到逆變橋側輸出電壓Up的傳遞函數為

令L=L1+L2,即采用相同電感量的單L濾波器輸出,則電流iL2到逆變橋側輸出電壓Up的傳遞函數為

函數G1(s)和G2(s)的伯德圖如圖2所示,從圖2中可以看出,LCL濾波器在高頻段的衰減特性明顯優于單電感L濾波器,所以在達到相同濾波效果的前提下,LCL濾波器的體積要小得多,損耗自然也小一些.

圖2 LCL與L濾波器的伯德圖對比Fig.2 Comparison in Bode diagram between LCL and L filters

1.2 LCL濾波器諧波等效模型

在光伏并網發電系統中,并網逆變器的開關頻率遠遠大于電網頻率,逆變橋側輸出電壓中除了基波分量之外,還含有大量開關頻率及其倍數的高次諧波.將LCL濾波器電路分解為基波等效電路和高頻諧波等效電路,其中諧波等效電路如圖3所示.

圖3 LCL濾波器諧波等效電路Fig.3 Harmonic equivalent circuit of LCL filter

根據圖3可以求得并網電流iL2諧波含量與逆變橋側輸出諧波電壓Uph的傳遞函數為

式中,h為輸出電壓諧波.由圖3可得逆變器側電感L1的電流iL1表達式為

式中,XL1、XL2、XC分別為L1、L2、C阻抗值.

由式(4)可知,電流iL1的大小主要由逆變橋側電感XL1、網側電感XL2與濾波電容XC并聯阻抗XL2//XC共同決定.因為在高頻段XL2//XC的取值非常小,所以XL2、XC的并聯接入對電流iL1的影響不是很大,電流iL1大小主要是由XL1決定,因此,整個并網逆變器輸出電流的大小主要由逆變橋側電感L1的大小決定.

2 LCL濾波參數與輸出特性關系

本文以某并網逆變器開關頻率fc=20 kHz的實例進行分析,則在逆變橋側輸出電壓的主要諧波為h=20 000 kHz/50 kHz=400次的高頻諧波.

為了深入分析LCL濾波器各參數之間的相互影響特性,假設在的條件下,對L1/L2、L1+L2、濾波電容C三者之間的關系進行了頻域分析,關系曲線如圖4所示.從圖4中可以看出,在L1/L2不變的條件下,隨著濾波電容C取值的不斷增大,L1+L2的取值將會減小,從而能夠有效節省濾波電感的體積,減輕系統質量,且節省了成本.

圖4 L1/L2、L1+L2和濾波電容C之間的三維圖Fig.4 Three-dimensional diagram among L1/L2,L1+L2and filtering capacitance C

根據式(3)可求出LCL濾波器的諧振頻率為

當總電感量L1+L2的取值為定值時,LCL濾波器固有的諧振頻率ωres與L1/L2、濾波電容C的三維關系曲線如圖5所示.從圖5中可以看出,當保持濾波電容C的取值大小不變時,LCL濾波器的固有諧振頻率隨著L1/L2取值不斷增大而呈現增加的趨勢.而當保持L1/L2的取值固定不變時,LCL濾波器的諧振頻率隨著濾波電容C取值的增大而減小.當LCL濾波器的諧振頻率較小時,會對系統的中低頻信號進行放大而帶來較大危害.

圖5 ωres、L1/L2和濾波電容C之間的三維圖Fig.5 Three-dimensional diagram amongωres,L1/L2and filtering capacitance C

假設總電感量 L1+L2取值保持不變,在 h=400,諧波電壓為單位幅值條件下,根據式(3)可以求得iL2、L1/L2與濾波電容C的關系曲線如圖6所示.從圖6可以看出,當濾波電容C的取值保持不變時,L1/L2取1~2時iL2的取值最小,且會隨著L1/L2取值的不斷增大而呈現增大的趨勢.綜合考慮取L1/L2的值為1.5時,LCL濾波系統具有最佳的濾波效果.

圖6 iL2、L1/L2和濾波電容C之間的三維圖Fig.6 Three-dimensional diagram among iL2,L1/L2and filtering capacitance C

3 LCL濾波器參數優化設計

通過上文分析可知,逆變橋側濾波電感的設計依賴于電感的紋波電流,一般情況下紋波電流取為額定并網電流的10%~20%[9].本文選取紋波電流為額定電流的15%,即可得

式中:P為并網發電系統額定功率;Eg為電網電壓;η為發電效率.

本文所采用的光伏逆變并網發電系統的參數分別為:電網額定電壓220 V,光伏逆變發電系統額定功率 3 kW,直流側電壓500 V,發電效率為90%.將這些參數代入式(6)可得

又已知

因此,在實際電路中取 L1=3mH.

對于濾波電容 C的選取不僅要考慮上述分析的濾波參數影響特性,還要考慮其無功功率影響.濾波電容 C的取值越大,則產生的容性無功功率就越多,會引起電感 L1具有較大的流通電流;若濾波電容 C取值較小,則要提升濾波效果就需要增加電感值,會增大濾波系統體積和成本.根據約束條件可知,濾波電容所消耗無功功率的大小一般要小于并網發電系統額定功率值的5%,則可得

濾波電容可取值C=10μF.

又根據約束條件知:光伏并網逆變系統的輸出電流35次及以上的諧波含量應低于0.3%,則電感 L2的取值應滿足

對LCL濾波器而言,其諧振頻率應大于10倍的電網電壓基波頻率且小于主電路開關頻率的一半[10],則可得

根據前面的分析可知,L1/L2取1.5為最佳,結合式(11)和式(12)計算可得出網側電感的最優取值為L2=2 mH.根據光伏并網發電系統實例,可優化求得LCL濾波器的各參數最佳取值,具體如表1所示.

根據表1的參數搭建了單相光伏并網逆變器仿真模型,圖7分別是單電感L、LC和LCL濾波條件下的輸出電壓電流波形.從圖7中可以看出,在保持相同濾波參數的條件下,采用LCL濾波的光伏并網逆變器輸出電流具有更小的諧波和畸變,表明LCL濾波器能夠有效抑制高頻諧波,且在濾波效果相同時,LCL濾波器具有更小的體積和損耗.

表1 參數取值Tab.1 Parameter values

圖7 輸出電壓電流仿真波形Fig.7 Simulation waveform of output voltage and current

4 結 論

本文根據LCL濾波器的傳遞特性建立了其等效諧波模型,分析了濾波電感之和、濾波電感比值、濾波電容取值、諧振頻率和并網電流之間的變化關系,得出了電感比值和電容值的合適取值范圍.結合光伏并網逆變器的實際和約束條件,設計了一組最優參數并進行了仿真研究,仿真結果表明,該方案可提高并網電流質量,降低阻尼損耗,具有一定的實際應用價值.

):

[1]李俊峰,王斯成,常瑜,等.中國光伏發展報告[M].北京:中國環境科學出版社,2011:1-110.(LI Jun-feng,WANG Si-cheng,CHANG Yu,et al. China development report of PV[M].Beijing:China Environmental Science Press,2011:1-110.)

[2]熊燕,劉鑫,馬勝紅.中國城市規模化光伏發電應用條件分析[J].可再生能源,2012,30(1):123-126.(XIONG Yan,LIU Xin,MA Sheng-hong.Application condition analysis for scaled PV power generation in urban area of China[J].Renewable Energy Resources,2012,30(1):123-126.)

[3]曾正,楊歡,趙榮祥,等.多功能并網逆變器研究綜述[J].電力自動化設備,2012,32(8):5-15.(ZENG Zheng,YANG Huan,ZHAO Rong-xiang,et al.Overview of multi-functional grid-connected inverters[J].Electric Power Automation Equipment,2012,32(8):5-15.)

[4]王湘明,張瑋瑋,王衛鑫.并網逆變器功率合成諧波阻抗聯合控制策略[J].沈陽工業大學學報,2016,38(2):127-132.(WANG Xiang-ming,ZHANG Wei-wei,WANG Wei-xin.Combined control strategy of power and synthetic harmonic impedance for grid connected inverter[J].Journal of Shenyang University of Technology,2016,38(2):127-132.)

[5]楊仁增,張光先.LCL并網濾波器的非線性阻尼控制[J].電工技術學報,2015,30(24):152-159.(YANG Ren-zeng,ZHANG Guang-xian.Nonlinear damping controller for grid-connected LCL filters[J].Transaction of China Electrotechnical Society,2015,30(24):152-159.)

[6]邱燕.三相并網逆變器濾波及鎖相技術研究[D].南京:南京航空航天大學,2012:1-66.(QIU Yan.Research on filtering and phase lock method based on three phase grid-connected inverter[D]. Nanjing:Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,2012:1-66.)

[7]張正傳,劉躍敏,范波,等.LCL濾波的PWM整流器固定開關頻率控制研究[J].電源技術,2015,39(2):379-381.(ZHANG Zheng-chuan,LIU Yue-m in,FAN Bo,et al.Research of fixed switching frequency control for PWM rectifier with LCL filter[J].Chinese Journal of Power Sources,2015,39(2):379-381.)

[8]張建,陸慶,鄭崇偉,等.基于諧波頻譜的LCL濾波器性能分析[J].現代電子技術,2015,38(18):16-18.(ZHANG Jian,LU Qing,ZHENG Chong-wei,et al. Performance analysis of LCL filter based on harmonic spectrum[J].Modern Electronics Technique,2015,38(18):16-18.)

[9]崔文峰,胡森軍,李武華,等.基于有源鉗位的無變壓器型單相光伏并網逆變器[J].電工技術學報,2015,30(16):26-32.(CUI Wen-feng,HU Sen-jun,LI Wu-hua,et al.An active voltage clamp transformerless inverter for singlephase photovoltaic grid-connected systems[J]. Transaction of China Electrotechnical Society,2015,30(16):26-32.)

[10]嵇保健,王建華,趙劍鋒.不隔離單相光伏并網逆變器系統輸入電流低頻紋波抑制[J].電工技術學報,2013,28(7):139-146.(JI Bao-jian,WANG Jian-hua,ZHAO Jian-feng.Reduction of low frequency input current ripple in a nonisolated single phase photovoltaic grid-connecteds inverter[J].Transaction of China Electrotechnical Society,2013,28(7):139-146.)

(責任編輯:景 勇 英文審校:尹淑英)

Parameter optimization design for LCL filter of photovoltaic grid-connected inverter

LUO Xiang-dong,CUIJian-bo
(School of Bailie Engineering&Technology,Lanzhou City College,Jingyuan 730070,China)

In order to solve the loss problem of large ripple current and high-frequent harmonic wave in the LCL filter of photo voltaic grid-connected inverter,the relationship among the inductance summation,inductance ratio and filtering capacitance,resonance frequency and grid current was analyzed,and a parameter optimization design method for LCL filter was proposed.The transfer characteristics of LCL filter were analyzed,and the harmonic equivalent model was established.The influence of filter parameters on the resonance frequency and grid current was analyzed.According to the design restriction conditions and the example of photovoltaic grid-connected inverter,a set of optimal parameters were designed,and the simulation analysis was performed.The results show that the proposed optimization method can not only effectively restrain the high frequency ripple of sw itch frequency,but also reduce the inductance value and damping loss.

photovoltaic grid-connected inverter;LCL filter;ripple wave;loss;optimization design;harmonic equivalent model;constraint condition

TM 135

A

1000-1646(2016)06-0601-05

10.7688/j.issn.1000-1646.2016.06.01

2016-04-18.

甘肅省自然科學基金資助項目(145RJZA128).

雒向東(1965-),男,甘肅靖遠人,教授,博士,主要從事光伏技術、電磁場理論等方面的研究.

11-07 12∶30在中國知網優先數字出版.

http:∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1189.T. 20161107.1230.004.htm l

主站蜘蛛池模板: 日本人妻一区二区三区不卡影院| 国产一级毛片网站| 国产综合精品一区二区| av在线手机播放| 欧美日本在线播放| 欧美精品在线视频观看| 日韩精品少妇无码受不了| 一区二区三区成人| 久久精品欧美一区二区| 91福利一区二区三区| 国产91特黄特色A级毛片| 91麻豆精品视频| 国产精品久久久免费视频| 国产精品一区在线观看你懂的| 无码人妻免费| 中文字幕欧美日韩| 在线另类稀缺国产呦| 播五月综合| 亚洲中久无码永久在线观看软件 | 亚洲第一黄片大全| 国产精品成人一区二区| 欧美日韩成人在线观看 | 中字无码av在线电影| 91精品国产一区| 中字无码av在线电影| 久久综合丝袜长腿丝袜| 狼友视频一区二区三区| 国产精品成人观看视频国产 | 亚洲国产中文在线二区三区免| 日韩毛片在线视频| 精品国产美女福到在线直播| 亚洲成在线观看| 久热这里只有精品6| 国产精品刺激对白在线| 国产91高跟丝袜| a级毛片免费看| www.国产福利| 国产欧美视频综合二区| 国产一区二区三区精品欧美日韩| 天堂网亚洲综合在线| 久久伊人久久亚洲综合| 国产成人精品一区二区不卡 | 极品国产在线| 国产欧美日韩视频怡春院| 色悠久久综合| 美女内射视频WWW网站午夜| 九九久久精品国产av片囯产区| 亚洲视频欧美不卡| 亚洲成人福利网站| 亚洲人成网站色7799在线播放| 国内精品手机在线观看视频| 无码丝袜人妻| 国产成人综合亚洲欧洲色就色| 99精品在线视频观看| 亚洲人成网站色7777| 国产欧美日韩在线在线不卡视频| 色综合天天综合中文网| 亚洲精品成人7777在线观看| 成年人国产视频| 亚洲精品午夜天堂网页| 久久精品女人天堂aaa| 亚洲毛片在线看| 国产久草视频| 无码一区二区三区视频在线播放| 好吊色国产欧美日韩免费观看| 国禁国产you女视频网站| 久无码久无码av无码| 亚洲成a∧人片在线观看无码| 手机永久AV在线播放| 国禁国产you女视频网站| 自拍中文字幕| 乱系列中文字幕在线视频| av无码一区二区三区在线| 五月婷婷导航| 精品国产免费观看一区| 国产高清在线精品一区二区三区 | 亚洲成人网在线播放| 国产91小视频| 美女视频黄又黄又免费高清| 欧美有码在线| 亚洲欧美日韩天堂| 不卡网亚洲无码|