光伏发电用DCDC变换器的研究.ppt
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1、光伏发电用DC/DC变换器的研究,第一章绪论,1.1课题研究的目的和意义当前,随着煤、石油、天然气等人类社会最主要能源的日益枯竭,清洁能源即新能源的开发己越来越受到人们的重视。在这些可再生的清洁能源中,主要有太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能等。从20世纪90年代开始,世界能源电力市场发展最为迅速的已经不再是石油、煤和天然气,而是太阳能发电、风力发电等可再生能源。近几年世界能源消耗增长趋势,按来源分类如表1一1所示。国际一些能源专家预言:就能源、电力而言,21世纪将是可再生能源的世纪。,太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,也是当前世界上最有发展前景的新能源技术之一。由于它不受
2、地理条件的限制,也不需大量铺设电力网络,因而成为缺电或无电的偏远地区、沿海岛屿供电问题的重要手段,对于促进这些地区脱贫致富,为经济生态环境协调发展和社会稳定发展有着重要意义。,太阳能光伏发电系统具有以下一些优点:真正的无污染、可再生的绿色能源;利用场地广泛、灵活,既可以离开电网单独运行也可以与电网联网运行;可以提高电力用户可靠性或提高电能质量;接近负荷中心,减小输配电网的传输功率,减小或推迟输配电线路的建设和更新:降低电网线损,在负荷中心建立电源支点.,基于以上的优点,太阳能光伏发电得到了各国普遍认同,越来越多的资金和人力己投入进来,相应的对光伏产业的扶持政策也纷纷出台。许多国家正在大力开发并
3、积极鼓励本国人民利用此种资源,到2010年,世界光伏发电系统累计安装容量将达15GW。,这意味着未来45年,世界光伏产业将以28%左右的年平均速度发展,成为世界上发展最快的一个产业。各国可再生能源法的颁布、快速发展的光伏屋顶计划、各种减免税政策和补贴政策以及逐渐成熟的绿色电力价格,为光伏市场的发展提供了良好的基础。光伏发电的应,用领域将由边远和农村地区的补充能源逐渐向全社会的替代能源过渡。预计到21世纪中期,太阳能光伏发电将达到占世界总发电量的10%20%,成为人类的基础能源之一。目前,太阳能光伏发电已广泛应用于蓄电池充电、小型光伏联网系统、光伏水泵系统,户用电源、游泳池供热系统、卫星系统等领
4、域。,紧紧围绕降低光伏发电成本的各种研究工作一直在紧张的进行着。其中在电力电子领域,以提高光伏发电系统中光伏用控制器、逆变器等关键平衡设备的性能、可靠性、转换效率等为研究工作的热点课题。本文在此基础上,针对 这些关键平衡设备中的DC/DC变换器装置进行了总结和研究,探讨了基于DC/DC变换器的最大功率点寻优算法、三电平技术、软开关技术和电磁兼容性等问题。,1.2光伏发电系统的组成,1.2.1离网光伏发电系统未与公共电网联接的太阳能光伏发电系统称为离网光伏发电系统。此系统中,电能唯一来源于太阳能电池阵列。为保证稳定性和运行效率,系统必须配备贮能蓄电池来储存和调节电能,当在夜晚或日光不强等外在条件
5、影响下,太阳能电池不能为负载提供足够的能量时,蓄电池向负载提供能量以保证电能稳定,另一方面,当日光充足使得系统能提供多于负载所需要的能量时,蓄电池将贮存多余的电能。,离网光伏发电系统总结构如图1.1所示:,(1)太阳能电池组件:,太阳能电池片是一个单一的可发电器件,相当于一节有0.5V左右电压的电池;而电池组件则相当于有多节电池经串/并联组成的电池组。太阳能电池组件的组成数量通常是由系统电压(蓄电池电压)来决定,通常组件电压是蓄电池电压的1.4-1.5倍。例如:蓄电池电压为12V,组件工作电压一般为16.8-18V之间,那么电池片数量为18V/0.5V,也就是36片。所以常用数量36或40片,
6、大功率组件为72片。,经过封装后组合成可以独立作为电源使用的太阳能电池组件,具有一定的防腐、防风、防雹、防雨的能力,能够广泛应用于各个领域和系统。当应用领域需要较高的电压和电流而单个组件不能满足要求时,可把多个组件组成太阳能电池方阵,以获得所需要的电压和电流。,(2)太阳能控制器:,由于光伏电池阵列具有强烈的非线性特性,为保证光伏电池阵列在任何日照和环境温度下始终可以输出相应的最大功率,通常引入了光伏电池最大功率点跟踪(MPPT-Maximum Power PointTracking)控制。,(3)DC-DC变换装置:,通过控制回路中功率器件的导通与关断,将光伏电池阵列输出的低压直流电升压成高
7、压直流电,为DC-AC逆变器的工作提供前提条件,能保证在直流输入电压大范围变化的情况下输出稳定的高压直流电,并同时实现最大功率跟踪控制功能。,(4)逆变器:,逆变器的作用就是将光伏电池板和蓄电池提供的低压直流电逆变成220伏交流电,供给交流负载使用。,(5)储能装置:,蓄电池组一般是由一定数量的铅酸蓄电池经由串、并联组合而成,其容量的选择应与光伏电池阵列的容量相匹配。该部分的主要作用是将光伏电池阵列发出的直流电直接储存起来,供负载使用。,目前太阳能光伏发电系统大致可分为三类,离网光伏蓄电系统,光伏并网发电系统及前两者混合系统。太阳能电池发电系统是利用光生伏打效应原理制成的,它是将太阳辐射能量直
8、接转换成电能的发电系统。它主要由太阳能电池方阵和逆变器两部分组成。,根据用电负载的特点,离网光伏发电系统可分为直流系统、交流系统和交直流混合系统等几种,系统具体组成框图如图1.2所示。,1.1.2联网光伏发电系统,顾名思义,联网光伏发电系统是与公共电网相联接的系统。它可分为集中式大型联网光伏系统(大型联网光伏电站)和分散式小型联网光伏系统(住宅联网光伏系统)两大类型。其中大型联网光伏电站由于投资巨大,建设期长,需要复杂的控制和配电设备,并要占用大量的土地面积,使得发电成本较高而发展较慢。住宅联网光伏系统由于建设容易,投资不大,加上许多国家激励政策的扶持,因而发展迅速,成为当前发展的主流。,按是
9、否允许通过供电区变压器向主电网馈电,联网光伏系统分为可逆流和不可逆流系统,系统结构如图1.3所示。当联网光伏系统中配置有蓄电池作为贮能装置,系统也可称为有贮能系统,结构如图1.4所示。有贮能系统主动性较强,当出现电网限电、掉电、停电等情况时仍然可以正常供电。,图1.3联网光伏发电系统结构,图1.4 有贮能系统,1.3光伏发电系统中DC/DC变换器应用场合,1.3.1蓄电池充电控制器离网光伏发电系统和联网光伏有贮能系统中,太阳能电池阵列和蓄电池之间必须有充电控制器,它使太阳能电池始终工作在最大功率点处,从而提高充电效率。良好的充电控制器,同时能有效保护蓄电池不受过充、放电的损害,提高蓄电池的使用
10、寿命。,蓄电池充电控制器实质上为一个DC/DC变换器装置,它是系统中最为关键的环节之一,直接关系到整个系统的运行效率和可靠性。近年来,对其研究也越来越广泛,各种控制形式和拓扑结构相继提出。,图1.5为采用脉冲频率调制(PFM)的蓄电池控制器主电路图,其结构为一个半桥的DC/DC变换装置,具有以下特点:低损耗,无损缓冲使得开关管S1、S2为ZCS开关状态;自动的跟踪蓄电池电压,DC/DC变换器输出电压可变;运行在高频下,控制器的体积很小;输出与输入隔离。,图1.5脉冲频率调制的蓄电池控制器主电路,图1.6为最大功率跟踪型的蓄电池充电控制器结构图,主电路采用Buck(降压电路)软开关型结构,单片机
11、实现PWM调制变换器占空比、改变充电电流,寻优太阳能电池阵列输出最大功率。此类控制器在充分利用太阳能电池阵列输出能量的同时,使充电电流成为脉冲电流,减小了蓄电池的极化。主电路软开关结构使得开关管实现ZVS关断、ZCS开通,提高了充电效率。,图1.6最大功率跟踪型的蓄电池控制器结构,1.3.2光伏水泵系统,系统中,与光伏水泵相匹配的驱动电机类型有:不同电压等级的传统直流电动机、直流无刷永磁电动机、磁阻电动机、交流电机等。传统的采用普通的直流电动机作为光伏水泵的拖动电机时,为了获得太阳能电池阵列最大输出功率和调节直流电机的输入电压,改善系统的动态性能,需要有DC/DC变换装置作为控制器。,图1.8
12、为一个直流光伏水泵系统,控制器主电路采用Boost变换器(升压电路),同没有Boost电路的系统相比较,系统能明显改善太阳能电池阵列的输出特性和光伏水泵的动态性能,同时单片机控制实现太阳能电池阵列的最大功率输出,从而提高了系统的效率。,图1.8控制器为Boost电路的直流光伏水泵系统,在大功率的直流光伏系统中,为了能采用小功率下的控制器,一般采用“矩阵”式的系统结构,如图1.9所示。太阳能电池和DC/DC变换器作为一个子系统,根据不同功率等级的直流电动机,若干子系统组合而成。这种系统有以下优点:,不同的功率等级下,可以使用同一种DC/DC变换器;各个子系统相互独立,局部的故障不影响整体工作;各
13、子系统均能使各自太阳能电池工作在最大输出功率点,整个系统的效率得以提高;轻载下,可以限制输出电压以防止直流电动机过高的转速。,近年来,随着新型调速控制理论及功率电子器件的出现,交流调速技术有了长足的发展,交流电机效率已逐渐接近直流电动机,而另一方面,交流电机使用的方便性和牢固性远远超过直流电动机。因此,目前光伏水泵系统中三相异步电动机和直流无刷电动机作为驱动电机是采用最多的。当采用这种结构时,一般也需采用DC/DC变换器泵升电压并寻优系统最大功率输出,结构如图1.10所示。,图1.10交流光伏水泵系统结构,1.3.3联网逆变器,联网逆变器是联网光伏发电系统中的核心部件和关键技术。它与一般逆变器
14、不同之处在于不仅可将直流电转换为交流电,并且还对转换的交流电的频率、电压、电流、相位、有功、无功、同步、电能品质(电压波动高次谐波)等进行控制。目前,己进入实用的联网逆变器有三种回路形式:电网频率变压器绝缘方式、高频变压器绝缘方式和无变压器方式。,1、电网频率变压器(工频变压器)绝缘方式,此方式结构如图1.11所示,系统采用PWM逆变器产生电网频率的交流,并使用工频变压器进行绝缘和变压,因而具有了良好的抗雷击和削除尖波的性能。工频变压器绝缘方式是目前大功率下采用最多的结构,但由于采用了工频变压器,无法提高系统的功率密度,同时控制较复杂且无法检测直流电流输出的功能。此种方式,没有直接用到DC/D
15、C变换器装置。,2、高频变压器绝缘方式,此种方式要两种结构形式,如图1.12(a)采用了带高频变压器的DC/DC变换装置,经过绝缘和变压后再逆变输出,逆变器仍然是采用PWM产生电网频率的交流。图1.12(b)部分采用D/cDC变换装置的结构形式,使用DC/DC变换装置前级,省略了其输出滤波环节,经过高频变压器再直接接AC/AC变换环节产生电网频率的交流电。,采用高频变压器绝缘方式的联网逆变器,体积小,重量轻,非常适合用于小功率场合。近年来,这种方式的最小光伏联网逆变系统一一AC Module(AC光伏组件)发展迅速。,图1.12采用高频变压器绝缘方式的联网逆变系统结构,图1.13,1.14所示
16、的联网逆变器,为降低各开关损耗,前级单端反激变换器一般工作在电流断续状态,以使开关处在ZCS或ZVS工作状态,提高系统的效率。,图1.15是一个250W AC Module拓扑结构,前级采用串联谐振DC/DC变换器结构形式。为消除并网时冲击电流的影响,在输出回路上串接了两个二极管(D6、D7),从电网侧看,二极管的串接使得与电网连接的高频逆变器不能做为整流器使用。,图1.15 250W串联谐振DCIDC变换器的联网逆变器,AC Module各种类型的拓扑结构均不同程度的采用了高频DC/DC变换技术以调节功率输出。随着其研究的进一步发展,其中对DC/DC变换技术的研究必将更深入。,3、无变压器方
17、式,该种方式结构如图1.16所示。首先用无隔离的DC/DC变换器装置把太阳能电池阵列的直流电压提升到逆变器并网需要的直流电压,然后采用PWM逆变器产生电网频率的交流。用此方式可进一步减小联网逆变器的体积,减轻其重量,同时使成本降低,效率及可靠性能提高。,采用高频变压器和无变压器方式的联网逆变器,由于在成本、尺寸、重量及效率等方面具有优势,因而在小功率及分布式发电系统中成为目前研究的热点和发展趋势。随着联网光伏发电系统功率等级的日益提高,出现了采用DC总线结构的联网逆变器电路形式,结构如图1.17所示。这种联网逆变器结构中,DC/DC变换器部分包括了高频变压器绝缘和无变压器两种方式。,图1.17
18、采用DC总线结构的联网逆变器,1.4本章内容总结,在总结了光伏发电领域中DC/DC变换器应用场合后,跟踪DC/DC变换技术在系统关键平衡设备(光伏用控制器、逆变器)中的应用,本文就以下几个问题展开了讨论和研究:总结了应用在光伏发电系统中的DC/DC变换器常用拓扑并简要分析其优缺点和使用场合;,探讨了三电平技术和软开关技术的D/CDC变换器在光伏发电系统中的可行性并具体分析了几种基本电路;基于DC/DC变换器的MPPT技术进行了研究和概括;对应用在光伏发电系统中的DC/DC变换器电磁兼容性进行初步设计;具体分析了蓄电池充电控制器实验系统和无变压器方式的联网逆变器实验系统。,第二章光伏发电系统中的
19、DC/DC变换器,2.1引言DC/DC变换器是使用半导体开关器件,通过控制器件的导通和关断时间,配合电感、电容或高频变压器等器件以连续改变和控制输出直流电压的变换电路。它可分为直接变换和间接变换两种类型,前者中间没有变压器介入,直接进行直流电压变换,这种电路也称为非隔离型DC/DC变换器(斩波电路);,后者则先将直流电压变换为交流电压,经变压器转换后再变换为直流电压,此种直一交一直电路也称为隔离型DC/DC变换器。近年来,随着高频化和软开关、三电平技术的发展,DC/DC变换器带来的体积小、重量轻、效率高等优点,使其越来越多地应用于光伏发电系统中。对比传统的DC/DC变换器,光伏发电系统中DC/
20、DC变换器具有以下特点:,发挥作用,顾名思义,传统的DC/DC变换器,其功能为变换一不控的直流电压为一可控的、满足系统设计要求的直流电压;而应用于光伏发电系统中的DC/DC变换器电路,除有直流电压变换的作用外,还兼顾有实现太阳能电池的最大功率点跟踪(MPPT一Maximum Power Point Traeking)功能。,工作模式,传统的DC/DC变换器要求输出电压保持可控,因此闭环控制时,反馈信号一般为输出电压;而在光伏发电系统中,为实现MPPT,DC/DC变换器的控制要求太阳能电池输出电压稳定在最大功率点处,即变换器输入电压稳定在太阳能电池最大输出电压上。当系统采取不同的MPPT算法时,
21、反馈信号可以为变换器的输入电压、输出电流或输入功率、输出功率等。,控制信号给定方式,传统的DC/DC变换器多为专用芯片提供控制信号,其控制较简单;而光伏发电系统中的DC/DC变换器,需寻优太阳能电池最大功率点,一般为单片机或DSP计算并给定控制信号。,控制方式,传统的DC/DC变换器可以采用PFM和PWM两种控制方式,而光伏发电系统中的DC/DC变换器,为降低电路设计和控制难度,提高可靠性,多采取PWM控制方式以调节开关管的占空比来实现系统设计要求。,2.2光伏发电系统中非隔离型DC/DC变换器(斩波电路),2.2.1基本斩波电路本节只简单介绍应用于光伏发电系统中的降压(Buck)、升压(Bo
22、ost)、降压一升压(Buck一Boost)、库克(Cuk)四种基本斩波电路的结构,阐述了各基本电路的特点和在光伏发电系统中的应用场合,同时为方便电路设计,给出了在电流连续模式下电路的主要关系式。关于各电路工作原理和换流分析.,图2.1为四种基本斩波电路拓扑结构。相对于传统的Buck、Buck-Boost电路,光伏发电系统中的这两种电路,需要在太阳能电池输入侧并联电容C1,当开关管关断时,保证太阳能电池输出电流连续从而不损失发电功率。,图2.1光伏发电系统中四种基本斩波电路结构,光伏发电系统中,这四种基本电路广泛应用于太阳能电池的最大功率点跟踪、蓄电池充电和光伏直流电机控制的水泵系统、离网光伏
23、发电系统中的直流光伏照明、光伏直流输电系统等。其具有结构简单、效率高、控制易实现等优点。但各自的缺点也显而易见:,Buck电路只能局限于降压输出的场合;Boost电路与Buck电路互补,它只能实现太阳能电池输出电压升高变换,同时需要有合适的开关控制以免使输出电压升压过高;虽然Buck一Boost电路可以得到较宽的输出电压范围,但增加了开关管电压应力;Cuk电路同样增加了开关管的电压应力,同时由于其采用电容传送能量,增大了电容本身的纹波电流而降低了系统的可靠性。,为便于电路的设计,表2-1给出了在电流连续模式下各电路的主要关系式。这其中:增益M为输出电压Vo与输入电压Vs的比值;D为占空比;Lc
24、为电感L1在电流临界连续状况下的值;Lc为Cuk电路中两电感L1、L2在电流临界连续时的并联值;Vo、Io为电路输出电压、电流;fs为开关管S1的开关频率。,表2一1基本斩波电路的电路关系式,2.2.2基本型三电平斩波电路,1、采用基本型三电平斩波电路的必要性及其优点上节讨论的四种基本型斩波电路,其开关管开通关断过程中所受的电压应力为输入或输出电压的一倍到几倍,当使用在高输入的中大功率光伏发电系统中,过高的电压应力会带来开关管选择的难度,同时也降低了系统的可靠性,为此,本节提出了四种基本型三电平(Three一Lveel,简称3L)斩波电路,电路结构如图2.2所示。,图2.2四种基本型三电平斩波
25、电路结构,其中Buck 3L、Buck一Boost 3L电路仍然需要电容C1、C2以保证太阳能电池输出电流连续从而不损失发电功率,各电路经过快恢复二极管嵌位,能使开关管的电压应力降为各自两电平电路中开关管电压应力的一半。,基本型三电平斩波电路具有以下优点:,开关管电压应力为两电平的一半,降低了开关管的选择难度;储能电感和电容容量可以大大减小,减小了电路的体积。正是基于以上两点优势,使得在功率密度要求较高的场合中(如航天技术中的光伏系统),这种以增加有源元件来减小无源元件体积的技术具有很大的实用价值。,2、Buck一Boost三电平斩波电路,2.2.1节讨论的四种基本斩波电路中,Buck一Boo
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