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光伏逆變器的短路特性分析

2018-08-29 11:27:32楊彥召
中國科技縱橫 2018年12期

楊彥召

摘 要:在光伏發電系統中,光伏逆變器是一個重要的組成部分,對電力系統的正常運行起著非常關鍵的作用。按照不同的劃分方式,逆變器可以分為不同的種類。本文通過對光伏逆變器的概念進行闡釋,對光伏逆變器的短路特性進行分析,指出發生故障的主要特征,能夠進一步解決運行過程中出現的主要問題,實現更大的經濟效益與社會效益。

關鍵詞:光伏發電;逆變器;短路特性

中圖分類號:TM434 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)12-0172-01

電源在電力系統中具有非常重要的地位,按照傳統說法,電源指的是與電力系統相互聯系的同步發電機。在分布式發電技術的推動下,電力系統中并入了越來越多的發電裝置,特別是由最突出的是電力電子元件組成的逆變型電源,在發電裝置中表現的異常明顯。在電力系統中,分布式電源的以越來越多的形式表現出來,在微電網中發揮著至關重要的作用。電力電子元件及控制系統是逆變型分布式電源的主要組成部分,在發生故障的時候,與傳統電源的特性有不同的區別,帶來了給系統保護和分析方面的問題。

以分布式電源的并網方式為依據,分布式電源主要有以下三種:第一,旋轉電機和變流器并聯并網,組成了分布式電源,在某種程度上,屬于雙饋風力發電系統;第二,通過變流器并網,形成了分布式電源,蓄電池、光伏發電系統、直驅風力發電系統、微型燃氣輪機等包含在內;第三,僅僅由旋轉電機并網形成的電源,主要表現方式為小型同步發電機。最常見的形式是柴油發電機組,簡單來說,就是將柴油機作為原動機,在動力作用下,使同步發電機及時進行發電的一種電源設備。

1 光伏逆變器簡介

光伏逆變器也可稱為電源調整器,以在光伏發電系統中的用途為依據,逆變器主要分為以下兩種:一類是獨立式電源網,一類是合并網。以波形調制的方式為依據,逆變器分為四類,分別是方波逆變器、正弦波逆變器、階梯波逆變器以及組合式三相逆變器。在合并網應用逆變器時,根據變壓器的有無情況,逆變器又分為兩類,分別是變壓器型逆變器和無變壓器型逆變器。

一般來講,整流指的是交流電在某種作用下轉化成為直流電的過程,整流狀態下的電路則被稱作整流電路。在整流發生并完成的全部過程中,應用到的相關設備稱為整流設備。與此對應,逆變指的是直流電轉化成為交流電的過程,在這個過程中的電路稱為逆變電路,對逆變進行操作的設備稱為逆變設備。

根據上述內容可以看出,按照分類方式的不同,逆變器具有多種多樣的種類,在挑選逆變器的過程中,一定要結合實際情況,對相關數據進行仔細分析,保證逆變器的實用性。在光伏發電產業中,逆變器效率對光伏電池容量的大小具有直接的決定作用。在整個逆變設備中,逆變開關電路處于核心地位,在操作逆變電路的過程中,將開關進行連接與斷開,實現逆變的順利操作。

2 光伏逆變器的短路特性分析

2.1 理論分析

按控制方式進行分類,光伏逆變器主要有以下幾種控制方法,分別是PI控制、閉環控制、滯環控制、重復控制、無差拍控制、空間矢量控制等。就電流的控制強度方面而言,并網光伏逆變器具有非常成熟的控制方法,在閉環控制的基礎上,實現對電流的有效控制。作為閉環控制的外環控制,電壓調節器對逆變器直流側進行控制,輸出電壓以跟蹤電壓為參照,或者在PI調節裝置的配合下,使有功輸入電流分量的參考值達到最精確的程度。對額定電壓外輸出的電流指令,主要由電流內環的相應裝置進行有效控制。

一般來說,當周邊環境(光照條件、溫度條件、水分條件)發生變化的時候,光伏發電輸出功率也會相應發生改變。此時,MPPT控制器可以調整和控制逆變器輸入的電壓,使電壓值能夠與實際的工作相符合。直流工作電壓的參考值以及無功參考值是逆變器的控制要點,在一定作用下,最終轉變為電流內環參考值。逆變器控制的特性是造成光伏系統故障的關鍵。因此,必須采取切實有效的措施,對光伏逆變器進行保護,最終實現對光伏系統的保護。如果系統出現不同程度的故障,影響內環電流的參考數值,想要保證電流處于可以控制的范圍之內,必須使飽和模塊不生效,將增長后的電路最大值限制在一定門檻內。

當光伏系統發生故障的時候,逆變器會出現以下兩種不同的情況:第一,飽和模塊不發生作用,遠端故障系統功率在故障的過程中是主要控制因素。有功電流在一定作用下不斷增大,在增大的過程中被限制,因此,故障特性會隨之不斷顯現出來,短暫的時間過后,光伏系統逐漸趨于穩定狀態。此時,輸出功率處于恒定值,沒有發生明顯的改變,系統與等功源的功效等同。第二,飽和模塊發揮了自身的效用,如果出現了近端故障,端口電壓會在短時間內大大降低,以等功源為參考依據,對電流電壓的數值進行記錄,并結合相關的算法進行準確計算。此時,電流的輸出數值會變大,當輸出電流量超過了額定值后,電壓外環將不再發生效用,雙環對電流進行直接控制。在這種情況下,飽和模塊引發動作,系統狀態不斷回穩,干擾的電壓在系統內逐漸消失,輸出的電流值回歸正常。

2.2 仿真分析

仿真分析中,光伏逆變器的故障表現的比較集中而且非常明顯,通常有以下幾種故障:第一,升壓變高壓側三相故障。當這種發生以后,會有10ms的過渡時間,之后電流電壓會逐漸回穩,此時,逆變器輸出的正序電流也趨于穩定,功率的方向由負方向轉變為正方向。第二,升壓變低壓側三項故障,在故障出現并且經過過渡期之后,電壓開始出現回穩,逆變器輸出的正序電流處于穩定狀態,正方向為此時功率的方向。第三,升壓變低壓側亮相故障,這種故障發生時,在過渡期內,基波值有很大的波動性,之后會呈現出穩定狀態,輸出正方向的正序電流。此外,沒有出現故障的電流與故障的電流值相同,在數值穩定后,不會出現零序分量以及負序分量。第四,低壓側故障,故障發生后,在20ms內電流基波波動較為明顯,穩定后開始發生變化,100ms后,逆變器穩定輸出正方向的正序電流。與其他故障相比,這種故障下的電流較小,并且沒有發生故障的電流與發生故障的電流值一致,達到穩定狀態后,不會出現零序分量以及負序分量。

2.3 測試對比分析

在理論分析與仿真分析之后,在實驗的過程中總結了一定的經驗,對數據進行分析可以得出結論,三相短路是逆變器并網電壓降低到額定電壓值20%的主要原因。發生短路的時候,電流的峰值瞬間達到穩定電流的2.8倍,并且能夠持續了2.5ms,在順利實現過渡后,電流在隨著時間的增長不斷趨于穩定。在測試對比分析之后,最終的實驗結果與理論分析、仿真分析的結果完全相符,具有很強的說服力。

3 光伏逆變器的主要故障特征

在理論分析、仿真試驗之后,可以得出光伏逆變器的主要故障特征,包含以下幾點:

(1)在反映故障特征的過程中,逆變器的種類并不是最終的決定因素,各種光伏逆變器輸出的功率方向具有一定的規律。(2)當故障發生的時候,存在一個短時間的過渡期,這個時間段內,一定的諧波分量起到了不同程度的作用。(3)在過渡過程中,直流側內容、功率外環參數、輸入功率大小等因素都會影響到時間和峰值的大小及波動情況。(4)如果電網的故障出現了對稱和不對稱的情況,對于逆變型分布式電源來說,輸出的是正序電流,不存在負序和零序電流。在出現故障的整個過程中,單相故障、兩相故障和三相故障的電流沒有明顯差別。因此,在判斷故障區別的時候,通過選擇電流的順序是行不通的。(5)逆變器中的振幅具有一定的限制范圍,因此,在區別故障發生距離的時候,以電流為判斷依據是不合適的,并不能進行準確有效的判斷。

4 結語

光伏逆變器在光伏電力系統中具有非常重要的作用,選擇合適的逆變器對促進電力系統的正常運行極為關鍵。在經濟的發展及科學技術的推動下,光伏逆變器發揮了強大的性能,但同時也出現了一系列不可避免的問題。正確認識光伏逆變器的特性,結合實際情況,在理論分析、仿真分析、測試對比分析的基礎上,對實際問題進行仔細分析,提高光伏逆變器的使用性能,促進光伏電力系統的平穩運行,創造更大的經濟效益。

參考文獻

[1]李紅賢.三相光伏并網逆變器故障診斷研究[D].華北電力大學(北京),2016.

[2]習偉,張哲,陳衛等.光伏逆變器短路特性分析[J].電力系統保護與控制,2015,(07):70-75.

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