250kW光伏并网逆变器设计.doc
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1、 本科毕业设计(论文)题目 250kW光伏并网逆变器设计 学院名称 电气工程与其自动化学院 专业班级 电气09-2 学生姓名 宋子峰 导师姓名 李磊 2013 年 6 月 10 日250kW光伏并网逆变器设计作 者 姓 名 宋子峰 专 业 电气工程及其自动化 指导教师姓名 李磊 专业技术职务 高级工程师 目 录摘 要 1ABSTRACT1 第一章 绪论31.1光伏系统的应用发展前景31.2光伏发电系统概述41.3 本课题所做的工作6 第二章 光伏并网逆变器的工作原理及总体设计72.1 光伏并网逆变器的工作原理72.2 光伏并网逆变器的总体设计72.2.1 光伏并网逆变器的基本结构72.2.2
2、硬件设计中的各部分介绍82.2.3 控制电路设计92.3 逆变部分的主回路设计112.3.1主电路拓扑结构122.3.2变压器选择122.3.2电抗器选择122.3.3光伏阵列恒电压控制132.4 IGBT 并联运行分析142.4.1 光伏并网逆变器系统的设计142.4.2 IGBT并联电路的设计152.4.3 LCL滤波电路的设计162.4.4 直流支撑电容的设计162.4.5 IGBT驱动电路的设计172.4.6 控制电路的设计17 第三章 光伏并网系统的“孤岛效应”分析与保护173.1 孤岛效应的产生及危害173.2 光伏系统孤岛效应的特点183.3 孤岛监测和系统保护的方法19 第四章
3、 仿真模型搭建及仿真结果分析20 第五章 总结与展望245.1 总结245.2 展望25参考文献27致 谢28 摘 要 随着社会生产的日益发展,对能源的需求量在不断增长,全球范围内的能源危机也日益突出。地球中的化石能源是有限的,总有一天会被消耗尽。随着化石能源的减少,其价格也会提高,这将会严重制约生产的发展和人民生活水平的提高。可再生能源是满足世界能源需求的一种重要资源,特别是对于我们这个人口大国来讲更加重要。其中太阳能资源在我国非常丰富,其应用具有很好的前景。 光伏并网发电系统是通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,并通过并网逆变器将直流电变为与市电同频同相的交流电,并回馈电网。在阳光充足时,
4、太阳能发出的电可供使用,而不使用市网电;在阳光不充足或光伏发电量达不到使用量时,由控制部分自动调节,通过市网电给予补充。此系统主要用于输电线路调峰电站以及屋顶光伏系统。 关键词:光伏电池 并网安全 光伏逆变器 最大功率点跟踪 ABSTRACT With the development of social production, the demand of energy is increasing, and the energy crisis is becoming more and more prominent in the global scope. The fossil energy is
5、 limited, and it will be exhausted someday in the near future. The price of the fossil energy will be higher and higher with its reduction, and this will seriously restrict the development of production and the enhancement of peoples living standard. Renewable energy is an important resource to meet
6、 the energy demand of the world, especially for China which has so many people. Solar energy resources are extremely rich in our country, and its application has very good prospect. Light volt incorporation net generating system can transform the solar energy into electricity energy through the sola
7、r cell board, and can change the Direct Current (DC) into Alternating Current (AC) which has the same frequency and phase with the city electricity through the incorporation inverse transformation, and can feed back to the electrical net. When the sunlight is sufficient, the electricity supplied by
8、the solar energy can be used instead of the city net electricity; when the sunlight is not sufficient or the light volt electricity amount can not meet the demand, the control section can automatically adjust it, and the city net electricity can supplement. This system is mainly used for transmissio
9、n line adjusting peak power plant and the rooftop light volt system.Key words:photo-cell; grid-connected; PV inverter; maximum power point tracking; 第一章 绪论1.1光伏系统的应用发展前景随着社会生产的日益发展,对能源的需求量在不断增长,全球范围内的能源危机也日益突出。地球中的化石能源是有限的,总有一天会被消耗尽。随着化石能源的减少,其价格也会提高,这将会严重制约生产的发展和人民生活水平的提高。据测算,全世界能源消耗的大部分被家庭所占,改善家庭的
10、能源消耗方式便可改善全球的环境质量,节约大量的化石能源,用于化工等他用,而不只是当作燃料使用。因此自然能发电技术的应用受到越来越普遍的重视,洁净廉价的太阳能正适合于作为可再生的替代能源。太阳能是一种自然资源,将太阳能进行采集、转换,使其变为可控电能的系统,即为太阳能光伏发电系统。这项技术由美国贝尔实验室于上世纪五十年代初研究成功,最初仅用于航天等高科技领域。上世纪七十年代爆发的全球性能源危机,促使该技术向民用方面迅速推广。经过三十多年的不断改进与发展,目前己经形成一套完整而成熟的技术,随着全球可持续发展战略的实施,世界各国都在大力鼓励太阳能光电产业的发展。据报道,日本1992年启动了新阳光计划
11、,到2003年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前10大厂商有4家在日本。德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,使德国成为继日本之后世界光伏发电发展最快的国家。中国的常规能源储量远远低于世界的平均水平,大约只有世界总储量的10%。2007年能源消费总量约为19.8亿吨,比2006年增长13%,其中:煤炭占67.1%,石油占22.7%、天然气占2.8%、水电等占7.3%。2007年石油进口达到9900万吨,约占中国总石油消耗4096。由于能源需求的强劲增长,煤炭在能源消费结构中的比例有所提高,比2006年提高1个百分点。按照目前的经济发展趋势和中国的资源情况,
12、2010年和2020年的电力供应单靠传统的煤、水、核是不够的,尚存在一定的缺口,需要由可再生能源发电来填补。中国光伏产业在国家大型工程项目、推广计划和国际合作项目的推动下,以前所未有的速度迅速发展。到2003年底,中国太阳能光伏系统累计安装量约达到了55兆瓦,主要为边远地区居民及交通、通讯等领域提供电力,现在己开始进行并网光伏发电系统的试验和示范工作。全国己有太阳能电池生产及组装厂10多家,制造能力超过100MWp。到2003年底,全国太阳热水器使用量为5200万平方米,约占全球使用量的40%,年生产量为1200万平方米1。太阳能利用可分为热利用和光伏发电两种方式,热利用主要在采暖领域较多,形
13、式比较单一;而光伏发电可以把太阳能转换为当今最普遍的能源利用形式一电能,从而具有热利用不可比拟的优势,光伏发电系统与其他发电系统相比具有许多优点:(1)它的能源取之不尽用之不竭,而且清洁无污染。(2)没有动作部件,不会产生噪声,运行更可靠。(3)轻便,易安装维护;(4)分布极其广泛,凡是太阳光能照到的地方就能发电。(5)无论规模大小,其发电效率几乎是相同的。(6)能在用电的现场发电。光伏发电系统的应用可根据用户情况分成三大类:专业性应用、家电设备方面的应用和农村应用。一些边远或孤立的地区对电力的需求问题可以依靠光伏系统来解决,如我国西藏、新疆等的一些边远偏僻的区。这种市场的主要特点是能源需求量
14、小,因此无论是通过扩展电网,还是利用柴油发电机,所提供的常规电力的价格都很高。而光伏发电系统受用电规模的影响则不大2。此外,维修量小是光伏发电系统的另一个优点。有些地区游牧居民较多,由于居住比较分散且不固定,所以适于使用分布式电源,尤其适于用光伏电源系统或者风能发电系统,但风能发电装置易损坏,并且维护量大,不如光伏电源适合户用。1.2光伏发电系统概述 太阳能光伏发电系统的典型框图见1-1,其主要由以下四部分构成:图1-1光伏发电系统典型结构框图1.光伏电池阵列光伏电池是组成太阳能光伏发电系统最基本的单位。但单体光伏电池发出的电能很小,而且是直流电,在大多数情况下很难满足实际应用的需要。为了获得
15、足够大的发电量,需要将单体光伏电池连接成电池组件,再由电池组件组合连接成为太阳能光伏阵列。2.储能系统 太阳能发电系统只是在日间有阳光的时候才能发电,但一般来说,人们主要在夜间大量用电,这样系统中就需要有储能单元(蓄电池)将白天所发出的电能储存起来供夜间使用。3.逆变器 光伏电池阵列所发出的电能为直流电,但是大多数用电设备以交流供电方式为主,所以系统中需要逆变单元将直流电转换为交流电供负载使用,逆变器的效率将直接影响到整个系统的效率,因此光伏系统逆变器的控制技术具有重要的研究意义。4.直流控制系统 在电能从光电阵列到储能单元,再到逆变单元间的传输和交换过程,为了保持系统的高效与安全运行,还需要
16、直流控制系统对整个过程进行调整、保护和控制,如最大功率点跟踪(MPPT)控制技术。实际应用中的光伏发电系统因对象的不同,会比这个典型的结构多出或省略某个部分,但大体上都是从这个典型结构中演变而来的。从结构特征上看,太阳能光伏发电系统主要可分为两种类型:独立运行、并网型光伏发电系统。1. 独立运行光伏发电系统 独立运行光伏发电系统的结构如图1-2示,在独立运行系统中,蓄电池作为储能单元一般是不可以少的,它将由日照时发出的剩余的电能储存起来供日照不足或没有日照时使用。为了延长蓄电池的寿命,直流控制中应具有一个调节和保护环节来控制蓄电池的充放电过程的速率和深度。图1-2独立运行光伏发电系统2.并网型
17、光伏发电系统在有公用电网的地区,光伏发电系统可以同电网连接,这要求逆变器具有同电网连接的功能,其结构见图1-3,并网型光伏系统的优点是系统可以省去蓄电池而将电网作为自己的储能单元,当日照很强时,系统将所发的多余电力回馈入电网,而当需要用电时再从电网输出电力。省去蓄电池后光伏发电系统的造价可以大幅度降低。 图1-3并网型光伏发电系统1.3 本课题所做的工作通过以上分析,可以认识到目前利用可再生能源代替化石燃料是当务之急。而作为可充分利用太阳能的光伏并网发电系统,除了可以给本身所带的交流负载提供电能之外,还可以将多余电力回馈电网。由于本系统本身不带蓄电池,成本较低,体积较小,适合推广应用,目前我国
18、大力发展此种并网发电系统。 并网型光伏发电系统的核心为并网型逆变器。并网型逆变器是影响和决定整个系统是否能够稳定、安全、可靠、高效地运行的一个主要因素,同时也是影响整个系统使用寿命的主要因素。其关键技术设计对提高光伏发电效率、降低成本有重要意义。特别是那些使用资源有限的化石燃料发电的地区,这更是当务之急。这也是当今世界范围内研究和开发的一个课题。提高光伏发电效率、降低成本必须选择以下一种或多种途径:1.最大限度输出功率。2.提高并网逆变器转换效率。3.安全并网。本课题正是基于这三个途径来展开研究的,从多个方面采取措施来降低发电成本: 1.采用DC/DC转换装置实现最大功率跟踪,以使光伏电池工作
19、于最大输出功率点上,获得高效功率输出。 2. DC/AC逆变器电路采用闭环控制技术:电压反馈控制技术,提高了系统的效率和动态性能。3.并网输出电流为失真度较小的正弦波,并且“孤岛”检测保护响应快、可靠性好。第二章 光伏并网逆变器的工作原理及总体设计2.1 光伏并网逆变器的工作原理光伏并网逆变器实现并网运行有两个基本要求必须满足:(1)输出的电压与电网的电压同频率同相位同幅值;(2)功率因数为1,也就是输出的电流必须与电网的电压同频率同相位。 光伏并网逆变器的输出控制有电压控制方式和电流控制方式两种。由于电网可视为容量无穷大的交流电压源,因此逆变器的输出采用电流控制方式,控制逆变器的输出电流相位
20、跟踪电网电压的相位,幅值保持正弦输出,即可达到并网运行的目的3。因光伏组件既有恒流源特性,同时也有恒压源特性,所以光伏组件输出需经电感稳流和电容稳压后输送给逆变桥。逆变桥的输出经L2滤波和变压器升压隔离,通过并网电感接人电网。光伏并网逆变器采用全桥逆变电路,其原理如图2-1所示:图2-1光伏并网逆变器原理图设Un为隔离变压器的输出电压,Lg为并网电感,Ig为并网电流,Ugrid为电网电压,则它们满足如下关系:Ugrid = Un + jwLgIg2.2 光伏并网逆变器的总体设计2.2.1 光伏并网逆变器的基本结构在实际应用中,单相逆变器适用于小功率的用电场合。例如:太阳能路灯、草坪灯、家用电器
21、及普通照明电路中。而对于功率在5kW以上的并网发电系统来说,应采用三相互联电路形式。基于以上原因,本文设计了一个250kW并网发电系统,建立如图2-2所示的单相光伏并网逆变器结构图。图2-2单相光伏并网逆变器基本构成图2.2.2 硬件设计中的各部分介绍该逆变器主要由输入断路器、直流噪音滤波器、电容电感(L1, C1) , DC/DC升压器、DC/AC逆变器、LC滤波器、单相变压器,交流噪音滤波器、电能表、接触器、输出断路器等部分构成。逆变器控制部分包括DSP CPU控制板、驱动检测回路、仪表开关、控制电源等。各主要部分的具体功能及特点如下:1.断路器断路器分别用于分断直流输入,交流输出,为用户
22、提供安全保证。2.噪音滤波器NFL 主要功能为滤除逆变器主回路开关器件在工作时产生的高频电磁噪音和共模干扰,以保证并网逆变器在运行时不对电网中其它设备产生不良影响。3. DC/DC升压单元DC/DC Boost升压回路。通过控制该回路中IPM功率器件的导通与关断,将太阳能电池板输出的低压直流电升压成高压直流电,为DC/AC逆变器的工作提供前提条件。升压回路通过脉宽调制技术(PWM),可在直流输入电压大范围变化的情况下,保证高压侧直流的稳定输出,并同时实现MPPT控制功能4。4. DC /AC逆变单元DC /AC逆变单元是该并网逆变器的核心部分,根据CPU控制回路发出PWM开关信号控制单相IPM
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