[工学]毕业论文光伏逆变器的并网控制仿真.doc
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1、 毕业论文(设计) 学生姓名: 学 号: 所在学院: 自动化与电气工程学院 专 业: 自动化 设计(论文)题目: 光伏逆变器的并网控制仿真 指导教师: 2011年6月10日南京工业大学本科生毕业设计(论文)摘 要 世界环境的日益恶化和传统能源的日益枯竭,促使了对新能源的开发和发展。具有可持续发展的太阳能资源受到了各国的重视,各国相继出台的新能源法对太阳能发展起到了推波助澜的作用。其中,光伏并网发电具有深远的理论价值和现实意义,仅在过去五年,光伏并网电站安装总量已达到数千兆瓦。而连接光伏阵列和电网的光伏并网逆变器便是整个光伏并网发电系统的关键。光伏并网逆变器是将太阳能电池所输出的直流电转换成符合
2、公共电网要求的交流电并送入电网的设备。首先介绍了光伏并网逆变器。其次,本文采用直流电压外环、电流内环的双闭环控制方法,既保证了逆变器输出的静态误差为零,又保证了逆变器良好的输出波形。随后,本文详细讨论了并网过程中的软件锁相环技术,对锁相环电路的组成、工作原理进行了研究。 本文根据逆变器结构的特点,提出了基于DC-AC单级并网逆变器的结构。在DC-AC转换器中,采用输出电流控制,根据正弦脉冲宽度调制的缺点,提出空间矢量脉宽度调制方法对逆变器进行控制,从而提高直流侧电压的利用率,减少谐波。基于SVPWM的控制原理,在MATLAB_simulink上建立系统模型,并进行了仿真实验。仿真结果表明输出电
3、流与电网电压保持同相位,从而证明了原理的可行性。关键词:光伏发电 并网逆变器 SVPWM 锁相环技术ABSTRACTThe worlds environment is deteriorating and the increasing depletion of traditional energy sources to promote the development of new energy development. Solar energy resources by the countries attach importance to sustainable development,coun
4、tries have introduced a new energy law has played a role in fueling the development of solar energy. Among them,photovoltaic power generation has far-reaching theoretical value and practical significance,in the past five years alone,the total photovoltaic power plant installation has reached thousan
5、ds of megawatts. Connected photovoltaic arrays and grid photovoltaic grod-connected inverter is the key to the entire grid-connected PV systems.PV grid-connected inverter solar cell output DC into AC meet the requirements of the public grid and into the power grid equipment. First introduced the PV
6、grid-connected inverter. Secondly,the DC voltage loop and inner current closed-loop control method,both to ensure zero static error of the inverter output,but also to ensure that the inverter output waveform. Subsequently,the detailed discussion of the software phase-locked loop technology and netwo
7、rk process,the composition of the phase-locked loop circuit,the working principle of the study.According to the characteristics of the inverter structure,based on the structure of the DC-AC single-stage grid-connected inverter. DC-AC converter,the output current control,according to the shortcoming
8、of the sinusoidal pulse width modulation,space vector pulse width modulation inverter control,thereby improving the utilization of the DC voltage and reduce harmonics. Based on the principle of SVPWM control in MATLAB_simulink system model and simulation experiment. The simulation results show that
9、the output current and grid voltage to maintain the same phase,thus proving the feasibility of the principle.Key words : Photovoltaic power generation; SVPWM; Grid-connected inverter; PLLI南京工业大学本科生毕业设计(论文)目录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1光伏发电的研究背景与意义11.2国内外的研究现状31.2.1国外的研究现状31.2.2国内的研究现状41.3 光伏并网逆变器技术41.4
10、光伏并网逆变器的发展趋势61.5 本文主要的研究内容6第二章 并网逆变器的概述72.1并网逆变器72.2并网逆变器的结构特点及作用72.3并网逆变器的分类92.3.1逆变器的拓扑分类92.3.2逆变器的回路方式102.4本章小结12第三章 系统的总体结构设计及工作原理143.1系统的总体设计143.2系统的总体方案153.3系统的工作原理153.4本章小结16第四章 光伏并网逆变器控制策略的初步研究174.1 光伏并网逆变器控制目标174.2 基于SVPWM的电压/电流型并网逆变器控制的研究174.2.1 控制系统数学模型174.2.2 PI参数的设计194.2.3基于SVPWM的电压/电流型
11、并网逆变器的控制方法214.2.4 SVPWM信号的产生原理214.3并网逆变器中同步锁相环的研究244.3.1 软件锁相环的基本原理244.3.2基于光伏并网控制的软件锁相环的工作原理244.3.3 并网控制中的锁相算法分析254.4本章小结27第五章 光伏逆变器并网控制各部分模型及仿真结果285.1光伏逆变器并网控制仿真模型285.1.1 电网电压锁相环子系统模型295.1.2 产生SVPWM 驱动波形子系统模型295.1.3电压外环电流内环的双闭环控制器子系统模型305.2仿真结果及分析305.3本章小结32结语33参考文献34致谢35III南京工业大学本科生毕业设计(论文)第一章 绪论
12、本章首先介绍了光伏发电的研究背景与意义,对光伏并网逆变器技术进行了分析。随后介绍了国内外并网逆变器的研究概况,阐述了光伏并网逆变器的研究方向。最后介绍了本文的研究内容与章节安排。1.1光伏发电的研究背景与意义能源是人类社会生存和发展的动力源泉。从原始社会的钻石取火到近现代的化石能源以及核能、地热能、潮汐能、风能、太阳能等各种新能源的应用无不闪现着人类的智慧之光1。太阳能发电有热发电和光伏发电两种。将太阳光辐射能通过光伏效应- 直接转换为电能,称为太阳能光伏发电技术,是一种可再生的无污染的发电方式。光伏发电成为一种改善人们生活条件、不破坏环境、受到人们欢迎的可再生能源7。 太阳能光电技术已历经了
13、半个世纪的发展,现在世界太阳电池组件的年产量已达200MWp以上(1998年为1574MWp),投入应用的太阳能光电系统的累计容量已超过ll00MWp,成为全球发展速度最快的能源。与此同时,作为应用系统的太阳能并网发电逆变装置的研究无疑也就成为世界上太阳能光伏发电领域中最热门的题目之一,它是太阳能并网发电的关键装置,对它的研究和开发是太阳能应用推广的必然要求,并存在着巨大的市场前景2。 太阳能利用技术指太阳能的直接转化和利用技术。把太阳辐射能转换成热能并加以利用属于太阳能热利用技术;利用半导体器件的光伏效应原理把太阳能能转换成电能称为太阳能光伏技术3。从文献太阳能光伏并网发电系统的研究4了解到
14、:光伏并网发电是太阳能利用的发展趋势,除大型光伏并网电站外,光伏发电系统将愈来愈多地用于调峰电站和屋顶光伏并网电站。因此,对光伏并网系统的研究必将成为光伏发电技术研究的重中之重。 近年来,随着能源消耗的大规模增加、环保意识的逐渐提高,以太阳能为代表的可再生能源发电受到了广泛重视,并网发电装置的应用逐渐增多5。太阳能发电有离网和并网两种工作方式。过去,由于太阳能电池成本居高不下,太阳能发电多数被用于偏远的无电地区,都属于离网型用户。但近年来,光伏产业及市场发生了极大的变化,开始由边远地区逐渐向城市并网发电、光伏建筑集成的方向快速迈进,太阳能已经全球性地由“补充能源”的角色被认可为下一代“替代能源
15、”6。 随着光伏发电的迅速发展,对光伏发电提出了新的要求,需要大规模的并网发电,与电网连接同步运行。并网逆变器作为光伏发电的核心,对其要求也越来越高12。然而逆变技术是光伏发电并网的关键技术,并网逆变器作为太阳能电池与电网的接口装置,在新能源的开发和利用中有着至关重要的作用,直接影响着光伏并网发电系统的经济性和可靠性14。光伏逆变器实现并网运行必须满足其输出电压与电网电压同频、同相、同幅值,输出电流与电网电压同频、同相,即功率因数为1,而且其输出还应满足电网的电能质量要求。这些都依赖于逆变器的有效控制策略。其控制的整体思路是前级Boost电路通过调节全控型器件S的占空比来调节光伏阵列的输出电压
16、,以实现MPPT控制;后级控制并网电流跟踪指令电流,并使电容C2的电压稳定。同时,为保证光伏逆变器安全有效地直接工作于并网状态,系统必须具备一定的保护功能和防孤岛效应的检测与控制功能11,14。 光伏并网发电系统包括以下三个部分:光伏阵列模块、逆变器、控制器和电网15,为了保证并网太阳能光伏发电站及其接入电网的安全、可靠、稳定运行,目前实施的项目中主要在发电站内采用逆变器来实现发电站的自动运行的功能,并安装了无功补偿装置及电能质量监测分析装置等,以保证电网的安全稳定运行9。 太阳能光伏发电作为可再生的清洁能源正受到日益广泛的关注与应用。近年,太阳能光伏发电的技术水平得到快速的发展与提高。以上内
17、容说明了光伏电站并网逆变器选型的趋势。随着以后逆变器技术的成熟,将会提高光伏发电系统的总效率,降低建设光伏电站的总费用。对于我国大规模的光伏并网电厂建设具有重要的意义13。 1.2国内外的研究现状1.2.1国外的研究现状 国外并网型逆变器已经是一种比较成熟的市场产品,例如在欧洲光伏专用逆变器市场中就有SMA、Satcon、Siemens等众多的公司具有市场化的产品,其中SMA在欧洲市场中占有的50%的份额,出欧洲外,美国、加拿大、澳大利亚、新西兰以及亚洲的日本在并网型逆变器方面也都已经产品化。一SMA为例介绍目前光伏并网发电系统用逆变器的发展情况,SMA光伏并网逆变器目前具有三大系列产品:组串
18、逆变器、集中逆变器和多支路逆变器,其中以SB(Sunny Boy)系列逆变器是SMA公司推出的最成功的产品之一,应用最广泛。该产品具有如下特点:高效率、高功率因数、低THD;基于微处理器的自动功率点调节。图1-2为SMA公司的SB700并网逆变器。其输入直流电压的范围是150V-250V,最大输入电流为7A,额定输出功率为70W。输出并网交流电THD小于4%,效率为93%,白天逆变器损耗小于4W,晚上损耗小于0.1W,同时具有反孤岛效应,电流保护等,符合UL1741,IEEE219,IEEE929等相关国际安全标准。图1-2 Sunny Boy 700 多支路逆变器室SMA最新推出的产品,该产
19、品采用最大功率跟踪和并网逆变两级能量变换结构,多个不同支路共同用一个逆变环节,中间设置有内部直流母线,可以是系统的灵活性大为提高;输出端无工频变压隔离器,采用最新的电网阻抗检测和交、直流剩余电流检测来实现有效保护。与SMA相比较,西门子并网光伏逆变器则采用主从式构建系统,由主逆变器和若干个从逆变器来组建用户要求容量的并网光伏系统,灵活性和系统的扩展性均没有SMA强。除SMA和西门子外,美国Satcon公司也根据光伏市场需要推出自己产品,系列覆盖了中、大功率范围,也可将多台功率的逆变器并联构成系统,而且逆变器中也集成了最大功率跟踪环节。 1.2.2国内的研究现状 由于我国光伏发电等可再生能源发电
20、技术的研究仍处于起步阶段,技术水平相对国外还有一定差距。就并网型光伏发电系统的核心技术并网型逆变器而言,国内一些电工研究所等科研单位在这一方面进行了相关的研究,并且在“九五”、“十五”期间,国家科技部投入相当数额的经费进行开发工作。国内对并网逆变器的研究比较多的采用最大功率跟踪和逆变部分相分离的两级能量变换结构,而且市场产品的种类还相对单一。并网光伏发电系统在我国还没有正式地投入商业化运行的应用,目前所见并网发电系统如:深圳世博园1MW并网光伏系统、首都博物馆300kW并网光伏系统都为示范工程。并网光伏发电系统的核心并网型逆变器还主要依赖进口或者合作研究的方式获得,因此掌握并网光伏发电系统的核
21、心并网型逆变器技术对推广并网光伏系统有着至关重要的作用。1.3 光伏并网逆变器技术光伏并网发电系统与独立发电系统相比,省略了体积大、价格高、不易维护的蓄电池,具有造价低,输出电能稳定的优点,因而具有更为广阔的市场前景。典型的光伏并网系统的结构包括:光伏阵列。直-直变换器(DC-DC),直-交变换器(DC-AC)和采样保护装置,其结构如图1-3所示。图1-3光伏并网系统结构图并网逆变器是光伏并网系统中实现光伏阵列与电网间能量的传递与转换的关键环节。并网逆变器的作用是当光伏发电系统的输出在较大范围内变化时,能始终以尽可能高的效率将光伏电池输出的低压电流转化成与电网匹配的交流电流送入电网。并网逆变器
22、连接光伏阵列,电网,为用户所服务,其技术可以从电网、光伏阵列、用户这是哪个方面来进行分析和总结:1) 逆变器要与电网相连,必须满足电网电能质量、防止孤岛效应和安全隔离接地三个要求。目前,国外的并网标准中明确规定并网逆变器输出波形的总谐波因数应小于5%,各次谐波含量应小于3%,并且具有良好的动态特性。根据IEEE2000-929和UL1741标准,所有并网逆变器必须具有防孤岛效应的功能,孤岛效应发生时必须快速、准确地切除并网逆变器。随着光伏并网发电系统进一步发展,当多逆变器并网时,可能导致上述方法失效,因此研究多逆变起的并网通信、协同控制已成为孤岛效应检测与控制的研究趋势。2) 由于日照强度和环
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