单相并网逆变器拓扑分析.ppt
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1、单相光伏逆变器主电路拓扑调研,并网逆变器分类,集中型逆变器 所有光伏器件通过串并联组成一个光伏阵列,再统一由一个逆变器集中转换成交流电。优点:输出功率高,单位发电成本低。缺点:由于器件模块间差异的影响,能源利用率低,稳定性差。组串型逆变器 光伏器件串联构成光伏组串,每个光伏组串(1kW5kW)通过一个逆变器并网,形成模块化发电。优点:不受器件差异影响,同时加入MPPT(最大功率跟踪),增大了发电量。这种方式逐渐成为主流结构。本课题研究的也是这一类型的逆变器。,并网逆变器分类,组串型并网逆变器拓扑分类,直接逆变系统优点:省去工频变压器,效率高(97%),重量轻,结构简单,成本低缺点:太阳电池板与
2、电网没有电气隔离,太阳电池板两极有电网电压,对人身安全不利;直流侧太阳电池 MPPT 电压需要大于 350V(电网峰值电压2220V),这对于 太阳电池组件乃至整个系统的绝缘有较高要求,容易出现漏电现象。,组串型并网逆变器拓扑分类,工频隔离系统优点:结构简单、可靠性高、抗冲击性能好、安全性能良好、直流侧 MPPT电压等级一般在 200V-800V。缺点:系统效率相对较低,体积笨重。,组串型并网逆变器拓扑分类,高频隔离系统优点:同时具有电气隔离与重量轻的优点,系统效率在 93%左右。缺点:由于隔离 DC/AC/DC 的功率等级一般较小,所以这种拓朴结构集中在 5kW 以下;高频 DC/AC/DC
3、 的工作频率较高,一般几十 kHz 或更高,系统的 EMC 比较难设计;系统的抗冲击性能差。,组串型并网逆变器拓扑分类,高频升压不隔离系统优点:加入了 Boost 电路用于 DC/DC 直流输入电压的提升,同时进行MPPT控制,效率高,重量轻,且太阳电池阵列的直流输入电压范围可以很宽(150V-450V)。这种拓朴结构越来越为市场的主流。也将是本课题主要研究的方向。缺点:太阳电池板与电网没有电气隔离,太阳电池板两极有电网电压;使用了高频 DC/DC,EMC 难度加大。,逆变电路拓扑分类,经典拓扑:1.单相全桥逆变电路,逆变电路拓扑分类,特点:经典电路,控制技术比较成熟,直流端电压无需升高太多,
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