CN103094918A - 一种改善电能质量的单相并网装置 - Google Patents

一种改善电能质量的单相并网装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103094918A
CN103094918A CN2012105091116A CN201210509111A CN103094918A CN 103094918 A CN103094918 A CN 103094918A CN 2012105091116 A CN2012105091116 A CN 2012105091116A CN 201210509111 A CN201210509111 A CN 201210509111A CN 103094918 A CN103094918 A CN 103094918A
Authority
CN
China
Prior art keywords
inverter
power
filter
grid
incorporated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012105091116A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103094918B (zh
Inventor
黄民聪
戴宁怡
张雯晨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MACAO UNIV
Original Assignee
MACAO UNIV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MACAO UNIV filed Critical MACAO UNIV
Priority to CN201210509111.6A priority Critical patent/CN103094918B/zh
Publication of CN103094918A publication Critical patent/CN103094918A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103094918B publication Critical patent/CN103094918B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开一种改善电能质量的单相并网装置,包括基于全控型电力电子器件的单相电压型逆变器,单相电压型逆变器的直流侧与分布式发电***相连;还包括一端与逆变器输出相连另一端通过滤波电感接入电力***的并网电容Cinv、以及抑制逆变器输出电流中高频分量的滤波电感Lfilter,并网电容Cinv的电抗大于滤波电感Lfilter的电抗。本发明能够减小并网逆变器的直流电容电压,降低开关元件的成本以及开关损耗,实现通过并网逆变器向***注入分布式电源产生的有功功率,并可同时改善电能质量。

Description

一种改善电能质量的单相并网装置
技术领域
本发明涉及电力***中的分布式发电和电能质量治理,属于电气工程中的变流技术领域。
背景技术
传统的化石能源正在日益减少,以风能、太阳能为代表的新能源得到了快速的发展与应用。新能源的发电设备,既包括大容量的集中式发电***,也包括小容量的分布式发电装置。小容量的风力发电机、太阳能光伏阵列还常常和电池等储能装置配合使用,成为一个分布式发电***。要将分布式发电***的电能接入低压配电网供用户使用,需要经过一系列的交直流变换。其中变换的最后一个环节往往由将直流转化为交流的并网逆变器完成。该并网逆变器并联接入低压电网,并控制电网和分布式发电***间的能量交换。
并网逆变器不但可以向***注入分布式电源发出的有功功率,还可以同时兼备无功补偿、谐波治理的功能。传统的并网装置往往通过电抗器连接逆变器输出端和电网,为了能实现上述功能,逆变器的输出电压必须满足一定的要求。如当逆变器接入220V电网时,逆变器输出电压需要达到高于电网电压的水平,相应的逆变器直流侧电压就要高于电网电压的峰值。
因为分布式电源的输出电压往往比较低,部分装置通过在并网逆变器交流侧接入升压变压器来提高输出电压,从而接入电网,如“一种具有复合功能的并网逆变器及并网逆变控制方法”(中国发明专利,公开日:2012年2月15日,申请公布号:CN 102355151 A)。如果要避免使用升压变压器,就需要将分布式电源的输出电压通过额外的环节提高,才能使逆变器可以接入配电网,一般采用DC/DC变换器升压的办法来实现,如“太阳能光伏并网逆变器”(中国发明专利,授权公告日2011年9月28日,授权公告号CN 101304224 B)和“兼备无功补偿、谐波治理功能的光伏、风电统一并网装置”(中国发明专利,公开日:2007年8月15日,公开号CN101017982A)。然而,当DC/DC变换器的变比较高时,结构会较复杂,在升高电压的变换过程中,效率也有所下降。
发明内容
本发明的目的是为了减小并网逆变器的直流电容电压,降低开关元件的成本以及开关损耗,提供一种通过并网电容和滤波电感将逆变器接入配电***,实现通过并网逆变器向***注入分布式电源产生的有功功率,并可同时改善电能质量的单相并网装置。
为了实现以上目的,本发明提供一种改善电能质量的单相并网装置,包括基于全控型电力电子器件的单相电压型逆变器,单相电压型逆变器的直流侧与分布式发电***相连;还包括一端与逆变器输出相连另一端通过滤波电感接入电力***的并网电容Cinv、以及抑制逆变器输出电流中高频分量的滤波电感Lfilter,并网电容Cinv的电抗大于滤波电感Lfilter的电抗。
上述装置中,所述滤波电感与并网电容谐振在配电***的某一次谐波频率。上述装置中,所述并网电容Cinv与滤波电感Lfilter的大小通过以下方法获得:首先,通过下式确定并网电容Cinv与滤波电感Lfilter构成的串联支路的阻抗Xcf
X Cf = V S 2 Q 0
其中,VS是逆变器接入点的***电压,Q0是设计无功功率;之后,根据以下公式组计算出并网电容Cinv与滤波电感Lfilter的大小:
X Cf = 1 ω C in v - ω L filter
1 Nω C inv - Nω L filter = 0
其中,ω=2πf,f是配电***的工作频率,N为选定的滤波电感与并网电容谐振在***的谐波次数。
本发明提供的技术方案,由于采用了并网电容,在并网逆变器向***注入有功功率并提供无功补偿和谐波补偿时,逆变器的直流侧电压可以运行在大大低于***电压峰值的水平。直流侧电压的减小降低了所选择全控型电力电子器件的耐压要求,减低装置成本的同时也减少了逆变器运行中的开关损耗。所提出的改善电能质量的单相并网装置,不但可以向***注入分布式电源如风力发电机、太阳能光伏阵列产生的电能,同时还能改善***的功率因数、减少***谐波。考虑到分布式发电***往往输出功率波动较大,并网逆变器较难长时间在额定容量下运行,并网逆变器提供电能质量治理功能,可以提高设备利用率,带来额外效益,缩短整个并网装置的回本周期。
附图说明
图1为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置结构示意图;
图2为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置的等效电路;
图3为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置运行时的向量图;
图4为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置运行在设计无功功率时的向量图;
图5为采用并网电感的单向并网装置的等效电路;
图6为采用并网电感的单向并网装置运行时的向量图;
图7为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置在补偿谐波时的等效电路;
图8为本发明提供的改善电能质量的单相并网装置在仿真例中的控制原理方框图;
图9为仿真例中本发明提供的改善电能质量的单相并网装置向***提供有功和无功以及谐波补偿的电压及电流波形图;
图10为仿真例中本发明提供的改善电能质量的单相并网装置向***提供有功和无功以及谐波补偿时直流电压、有功输出和无功输出波形图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,本实施例提供的一种改善电能质量的单相并网装置,其包括基于全控型电力电子器件(IGBT或MOSFET)的单相电压型逆变器(图中虚线框内部分)、一端与逆变器输出相连另一端通过滤波电感接入电力***的并网电容Cinv、抑制逆变器输出电流中高频分量的滤波电感Lfilter以及控制装置。其中,所述控制装置用于控制逆变器中的电力电子器件,属于习知技术,所以图1中未示。单相电压型逆变器的直流侧与分布式发电***相连,所述并网电容根据配电***需要的无功补偿容量设定。
本实施例提供的单相并网装置在配电***基本工作频率(例如50Hz)的等效电路如图2所示,如公式(1)所示,图2中电容C等效于并网电容Cinv和滤波电感Lfilter串联支路,该串联支路的阻抗为:
X Cf = 1 ωC = 1 ωC inv - ωL filter - - - ( 1 )
其中,ω=2πf,f是配电***的工作频率。本实施例中并网电容Cinv用于提供无功补偿,电感Lfilter用于滤波,并网电容Cinv的电抗将大于电感Lfilter的电抗,因而整个支路等效为一个纯电容支路。
本实施例提供的单相并网装置可以向配电网中提供连续稳定的无功功率补偿,串联支路的容性阻抗可以通过下式确定:
X Cf = V S 2 Q 0 - - - ( 2 )
其中,VS是并网逆变器接入点的***电压,Q0是设计无功功率。当电压单位为伏特(V)时,功率单位为伏安(VA)。考虑到负载无功是不断变化的,Q0可以通过下式来计算:
Q 0 = 1 T ∫ 0 T Qdt - - - ( 3 )
Q0实际上是一个平均功率,其中的时间T可以选择一天或者一周或其它的时间长度,主要根据安装地点的负荷波动情况来选定。根据容性阻抗值,就可以根据下式,计算出相应的电容大小。
C = 1 ωx Cf - - - ( 4 )
按照图2中逆变器输出电流的正方向,当逆变器向***注入有功功率,并提供无功电流补偿感性负荷时,其输出电流可以表达为:
Icf=Icfp-jIcfq        (5)
其中,Icfp代表有功电流,Icfq代表无功电流。逆变器输出电压Vinvcf可以由公式(6)计算得到,
Vinvcf=VS+VCf            (6)
其中VS是并网逆变器接入点的***电压,Vcf是等效电路中电容上的电压降。矢量图如图3所示,从图3中可以看出因为等效电路中电容上的电压是电流顺时针旋转90度得到,为满足所需输出电流,逆变器的输出电压低于***电压,所需要的逆变器直流侧电容的电压也相应大大降低。当***需要补偿的无功就是设计无功功率Q0时,逆变器输出电压和***电压垂直,逆变器只需要为注入有功电流提供电压,向量图如图4所示。
在传统采用并网电感的单相并网装置中,图1中的并网电容和滤波电感将被并网电感所取代,其等效电路如图5所示。当该采用并网电感的单相并网装置向***注入有功功率,并提供无功电流补偿感性负荷时,向量图如图6所示,其中VLf是等效电路中电感上的电压降,逆变器输出电压VinvLf可以由公式(7)计算得到,
VinvLf=VS+VLf        (7)
从图5中可以清楚看出,逆变器输出电压必需高于***电压才能输出所要求的电流。相应逆变器直流侧的电压也会比本实施例提供的采用并网电容的单相并网装置高出许多。
当本实施例提供的单相并网装置补偿负荷产生的谐波电流时,图2中针对基波频率的等效电路不再适用,新的等效电路如图7所示。当谐波电流流过时,电容电感串联支路的阻抗由公式(8)计算。
X LCh = 1 hω C inv - hω L filter - - - ( 8 )
其中h代表谐波的次数,为了能同时向***注入有功功率、补偿无功功率和谐波,逆变器的输出电压可以由公式(9)计算。
V invc = ( X Cf I cf ) 2 + Σ h - = 2 ∞ X LCh 2 I h 2 - - - ( 9 )
其中,Ih为单相并网装置向***提供的谐波补偿电流。
本实施例中,并网电容与配电***之间串接的滤波电感Lfilter,用来抑制逆变器输出电流的高次谐波,滤波电感可以与并网电容谐振在***的某一次谐波频率,例如3次、5次或7次。假定所选定谐波次数为N,在该次谐波频率下,电容电感串联支路的等效阻抗为零,如公式(10)中所示,可以进一步减小逆变器的输出电压。
X LCN = 1 NωC inv - NωL filter = 0 - - - ( 10 )
根据公式(1),(2)和(10)就可以得到并网电容和滤波电感的值。最终,逆变器的直流电压可以按照公式(11)来选择。
V dc ≥ 2 V invc - - - ( 11 )
本实施例提供的单相并网装置的控制原理方框示意图如图8所示,其中所采用的控制方法包括:首先,根据***电压和负荷电流计算单相的瞬时功率,并从分布式发电***取得其有功功率输出的信号;然后,再由分布式发电***产生的有功功率、需要补偿的无功功率、谐波功率以及调节逆变器直流电压的功率信号计算逆变器输出电流的参考信号;之后,利用滞环脉宽调制方法控制逆变器输出电流跟踪参考信号,从而实现并网逆变器向***注入有功,并同时补偿无功和谐波。
下面是本发明的一个仿真例:
该仿真例中,所提出的改善电能质量的单相并网装置被并联在一个相电压为220V的单相***中,其并网电容为53uF,滤波电感为4mH,直流侧电容电压为165V,滞环PWM频率为10kHz。
仿真结果如图9和图10所示,图9包含三个波形,其中第一个是接入点电压波形,第二个是是***侧电流,第三个是负荷电流,两者之差就是并网逆变器注入的电流;图10中第一个波形是逆变器直流电压波形;第二个是并网逆变器向***注入的有功波形;最后一个是并网逆变器向***注入的无功功率。本发明的并网装置并联接入电网,使得原先与负荷电流一致的***侧电流波形发生改变,以仿真运行到0.8秒的时刻为例,并网装置接入后***内各参数变化如下表所示:
有功功率(W) 无功功率(Var) 功率因数 电流谐波(THD%)
***侧 710 0 0.994 6.61%
负荷 800 793 0.707 16%

Claims (5)

1.一种改善电能质量的单相并网装置,包括基于全控型电力电子器件的单相电压型逆变器,单相电压型逆变器的直流侧与分布式发电***相连;其特征在于:还包括一端与逆变器输出相连另一端通过滤波电感接入电力***的并网电容Cinv、以及抑制逆变器输出电流中高频分量的滤波电感Lfilter,并网电容Cinv的电抗大于滤波电感Lfilter的电抗。
2.根据权利要求1所述的改善电能质量的单相并网装置,其特征在于,所述滤波电感与并网电容谐振在配电***的某一次谐波频率。
3.根据权利要求2所述的改善电能质量的单相并网装置,其特征在于:所述并网电容Cinv与滤波电感Lfilter的大小通过以下方法获得:首先,通过下式确定并网电容Cinv与滤波电感Lfilter构成的串联支路的阻抗Xcf
X Cf = V S 2 Q 0
其中,VS是逆变器接入点的***电压,Q0是设计无功功率;之后,根据以下公式组计算出并网电容Cinv与滤波电感Lfilter的大小:
X Cf = 1 ω C in v - ω L filter
1 Nω C inv - Nω L filter = 0
其中,ω=2πf,f是配电***的工作频率,N为选定的滤波电感与并网电容谐振在***的谐波次数。
4.根据权利要求3所述的改善电能质量的单相并网装置,其特征在于,所述Q0取一个平均功率,通过下式来计算:
Q 0 = 1 T ∫ 0 T Qdt
其中,T为一定长度的时间。
5.根据权利要求3或4所述的改善电能质量的单相并网装置,其特征在于,逆变器的直流电压Vdc按照以下公式来选择:
V dc ≥ 2 V invc
Vinvc为逆变器的输出电压,由下式计算:
V invc = ( X Cf I cf ) 2 + Σ h - = 2 ∞ X LCh 2 I h 2
XLCh为当谐波电流流过时并网电容Cinv与滤波电感Lfilter构成的串联支路的阻抗,由下式计算:
X LCh = 1 hω C inv - hω L filter - - - ( 8 )
其中,h代表谐波的次数;ω=2πf,f是配电***的工作频率;Icf为当逆变器向***注入有功功率,并提供无功电流补偿感性负荷时其输出的电流;Ih为单相并网装置向***提供的谐波补偿电流。
CN201210509111.6A 2012-11-30 2012-11-30 一种改善电能质量的单相并网装置 Active CN103094918B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210509111.6A CN103094918B (zh) 2012-11-30 2012-11-30 一种改善电能质量的单相并网装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210509111.6A CN103094918B (zh) 2012-11-30 2012-11-30 一种改善电能质量的单相并网装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103094918A true CN103094918A (zh) 2013-05-08
CN103094918B CN103094918B (zh) 2015-10-28

Family

ID=48207204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210509111.6A Active CN103094918B (zh) 2012-11-30 2012-11-30 一种改善电能质量的单相并网装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103094918B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103346584A (zh) * 2013-06-27 2013-10-09 深圳市汇川技术股份有限公司 光伏并网***及功率补偿方法
CN103928935A (zh) * 2014-01-10 2014-07-16 西安理工大学 一种静止同步补偿电路及其解耦控制方法
CN103956776A (zh) * 2013-11-05 2014-07-30 广东工业大学 一种单相电压源型逆变电源的并网方法
CN106936133A (zh) * 2017-05-02 2017-07-07 国网江苏省电力公司睢宁供电公司 一种拓扑电能质量治理***及其控制方法
CN108462189A (zh) * 2017-02-17 2018-08-28 福特全球技术公司 用于混合动力驱动***的纹波减小的逆变器
CN111900754A (zh) * 2020-07-20 2020-11-06 广州智光电气技术有限公司 并联型储能***变流器控制方法、装置及并联型储能***

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08207626A (ja) * 1995-02-06 1996-08-13 Meidensha Corp 無効電力補償装置
CN101409450A (zh) * 2007-11-30 2009-04-15 澳门大学 通过容性阻抗连接的静态同步无功补偿装置及控制方法
CN101714763A (zh) * 2009-09-03 2010-05-26 周德佳 一种高效率稳定多功能的单级式光伏单相并网控制方法
CN102611160A (zh) * 2012-03-14 2012-07-25 王俊 车库充电***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08207626A (ja) * 1995-02-06 1996-08-13 Meidensha Corp 無効電力補償装置
CN101409450A (zh) * 2007-11-30 2009-04-15 澳门大学 通过容性阻抗连接的静态同步无功补偿装置及控制方法
CN101714763A (zh) * 2009-09-03 2010-05-26 周德佳 一种高效率稳定多功能的单级式光伏单相并网控制方法
CN102611160A (zh) * 2012-03-14 2012-07-25 王俊 车库充电***

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103346584A (zh) * 2013-06-27 2013-10-09 深圳市汇川技术股份有限公司 光伏并网***及功率补偿方法
CN103956776A (zh) * 2013-11-05 2014-07-30 广东工业大学 一种单相电压源型逆变电源的并网方法
CN103928935A (zh) * 2014-01-10 2014-07-16 西安理工大学 一种静止同步补偿电路及其解耦控制方法
CN103928935B (zh) * 2014-01-10 2016-07-06 西安理工大学 一种静止同步补偿电路及其解耦控制方法
CN108462189A (zh) * 2017-02-17 2018-08-28 福特全球技术公司 用于混合动力驱动***的纹波减小的逆变器
CN108462189B (zh) * 2017-02-17 2024-05-24 福特全球技术公司 用于车辆的动力传动***和控制动力传动***的方法
CN106936133A (zh) * 2017-05-02 2017-07-07 国网江苏省电力公司睢宁供电公司 一种拓扑电能质量治理***及其控制方法
CN111900754A (zh) * 2020-07-20 2020-11-06 广州智光电气技术有限公司 并联型储能***变流器控制方法、装置及并联型储能***
CN111900754B (zh) * 2020-07-20 2022-02-08 广州智光电气技术有限公司 并联型储能***变流器控制方法、装置及并联型储能***

Also Published As

Publication number Publication date
CN103094918B (zh) 2015-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104810857B (zh) 一种单相光伏并网发电***输出功率平滑控制装置及控制方法
Nayanasiri et al. Half-wave cycloconverter-based photovoltaic microinverter topology with phase-shift power modulation
CN102969877B (zh) 采用***电容串联阻尼电阻的lcl滤波器设计方法
CN103094918B (zh) 一种改善电能质量的单相并网装置
CN103023362A (zh) 一种无桥逆变电路与太阳能无桥逆变器
CN107370392B (zh) 面向中高压智能配电网的电力电子变压器
CN105811453A (zh) 一种分布式能源智能接入***及其接入方法
CN102148501B (zh) 一种风电场扰动发生装置
CN104242341A (zh) 基于mmc和双极式直流传输结构的直驱风电变流结构
CN102447396A (zh) 高升压比变换器、太阳能逆变器与太阳能电池***
Li et al. Reactive power compensation and DC link voltage control using Fuzzy-PI on grid-connected PV system with d-STATCOM
CN203607860U (zh) 一种双向储能变流器主功率电路
CN105958808A (zh) 一种光伏并网逆变器控制方法
CN105375515B (zh) 一种结合光伏发电的模块化多电平综合补偿装置
CN102723716B (zh) 一种基于无功补偿电容的电能质量调节装置及其控制方法
CN203574386U (zh) 多电平多端口发电储能混合装置
CN103078525A (zh) 一种基于交流链接技术的ac-dc变换器
CN202633962U (zh) 一种基于tms320f2812的光伏并网及电能质量综合治理装置
CN202014100U (zh) 一种光伏电站并网逆变器动态无功补偿装置
Li et al. Modeling, control and simulation of grid-connected PV system with D-STATCOM
Shanthi et al. Power electronic interface for grid-connected PV array using boost converter and line-commutated inverter with MPPT
CN203278685U (zh) 一种逆变器
CN202475260U (zh) 高升压比变换器、太阳能逆变器与太阳能电池***
Yan et al. Multi-objective optimization design for active damping LCL grid-connected
Yaqoob et al. Photovoltaic flyback micro-inverter with power decoupling

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant