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新型雙向并網(wǎng)逆變器 解決傳統(tǒng)H橋逆變器存在的問題
時(shí)間:2022-12-30 人氣: 來源:山東合運(yùn)電氣有限公司
天津大學(xué)電氣自動(dòng)化與信息工程學(xué)院、國網(wǎng)天津市電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、國網(wǎng)天津客服中心的研究人員王議鋒、崔玉璐、馬小勇、孟準(zhǔn)、冀睿琳,在2019年第21期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,提出一種交錯(cuò)并聯(lián)型雙向并網(wǎng)逆變器。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明20%至滿載范圍內(nèi)逆變器效率均高于98%。 隨著環(huán)境污染與資源短缺等問題的日益加重,針對分布式發(fā)電領(lǐng)域的相關(guān)研究受到廣泛關(guān)注。其中,接口電路是分布式發(fā)電系統(tǒng)的重要部分,是系統(tǒng)各部分之間能量變換的樞紐。為了分布式發(fā)電系統(tǒng)的大范圍推廣,實(shí)現(xiàn)高比例分布式發(fā)電并網(wǎng),緩解能源危機(jī)給社會(huì)造成的問題,分布式發(fā)電的接口電路一般要求具有體積小、效率高、可靠性強(qiáng)和能量可雙向流動(dòng)的特點(diǎn)。因此,針對上述特點(diǎn)的接口電路拓?fù)溲芯恳呀?jīng)成為熱點(diǎn)。 目前,傳統(tǒng)的接口電路拓?fù)渲饕跇蚴诫娐?,通過控制橋臂開關(guān)管實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)與可再生能源發(fā)電系統(tǒng)間的能量流動(dòng)。橋式電路憑借其可靠性高,控制策略簡單易行的優(yōu)勢,得到了廣泛應(yīng)用。但是,橋式電路存在橋臂直通的問題,需要設(shè)計(jì)死區(qū)時(shí)間,不可避免地引入低次諧波,從而造成波形畸變,增大濾波器的體積與成本,無法實(shí)現(xiàn)變換器的高效率、高功率密度。 為解決上述問題,有學(xué)者提出采用兩組相同的Buck電路結(jié)構(gòu)組成逆變器,該逆變器具有Buck電路結(jié)構(gòu)簡單、易于控制且無橋臂直通的優(yōu)點(diǎn)。有學(xué)者提出采用兩組相同的Boost電路結(jié)構(gòu)組成整流器,利用交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)成功地降低了輸出電流紋波與開關(guān)管電流應(yīng)力。同時(shí),減小濾波器體積,提高功率密度。有學(xué)者提出采用兩組相同的Buck-Boost電路組成逆變器,實(shí)現(xiàn)了變換器的升壓/降壓變換,避免了橋臂直通問題,提高了開關(guān)頻率,降低了濾波器體積。 但上述三類變換器均是在單向變換的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究,未實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng),且都未對濾波器參數(shù)的選取進(jìn)行詳細(xì)的分析討論。 在接口電路濾波器方面,有學(xué)者在整流電路基礎(chǔ)上,采用LC濾波器,濾除網(wǎng)側(cè)電流諧波,降低波形畸變率;有學(xué)者在逆變器基礎(chǔ)上,采用LCL三階濾波器,在同等濾波條件下,相較于LC濾波器,LCL濾波器具有更好的濾波效果,且對電感量的要求更小,有益于減小濾波器的體積,提高了功率密度。 但上述文獻(xiàn)僅基于單向變換對濾波器進(jìn)行設(shè)計(jì),難以直接應(yīng)用于雙向變換器電路拓?fù)?。在雙向電路拓?fù)渲校瑸V波器的設(shè)計(jì)需要同時(shí)滿足整流、逆變兩種電路模式下的性能要求,受到多個(gè)條件限制,使濾波器的設(shè)計(jì)變得更加復(fù)雜。所以針對雙向拓?fù)渲袨V波器的研究尚需完善。 因此,天津大學(xué)電氣自動(dòng)化與信息工程學(xué)院、國網(wǎng)天津市電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、國網(wǎng)天津客服中心的研究人員,基于雙Buck電路拓?fù)洌虢诲e(cuò)并聯(lián)技術(shù),采用4個(gè)完全相同的Buck電路,衍生出一種新型交錯(cuò)并聯(lián)雙Buck全橋型雙向變換器。新型變換器具有輸出電流紋波小、開關(guān)管的電流應(yīng)力低與能量雙向流動(dòng)的優(yōu)勢。 此外,新型變換器濾波器的設(shè)計(jì)綜合考慮整流、逆變兩種電路模式下的性能要求,兼顧濾波器性能、成本與功率密度。并在此基礎(chǔ)上,對變換器的損耗進(jìn)行理論分析計(jì)算,獲得兩種模式下的損耗分布。最后,基于一臺5kW的實(shí)驗(yàn)樣機(jī)對理論分析進(jìn)行驗(yàn)證。
圖9 5kW實(shí)驗(yàn)樣機(jī) 研究者進(jìn)行了濾波器參數(shù)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了電感量最小化與良好的濾波效果。樣機(jī)功率密度約達(dá)22W/in3,具有較高的功率密度,且滿載時(shí)輸出電流THD為3.37%,20次以上諧波幾乎被濾除。 經(jīng)損耗分析可知,整流模式下的開關(guān)管損耗占比低于逆變模式,逆變模式下的電感損耗占比低于整流模式,由于開關(guān)管損耗占比較小,逆變模式下變換效率相對整流模式較高。 在逆變模式下,輸入功率為2.6kW時(shí)效率最高為98.80%,滿載時(shí)效率為98.09%;整流模式下,輸入功率2.7kW時(shí)效率最高為98.61%,滿載時(shí)效率為98.01%,實(shí)現(xiàn)了全負(fù)載范圍的高效率雙向電能變換。
圖9 5kW實(shí)驗(yàn)樣機(jī) 研究者進(jìn)行了濾波器參數(shù)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了電感量最小化與良好的濾波效果。樣機(jī)功率密度約達(dá)22W/in3,具有較高的功率密度,且滿載時(shí)輸出電流THD為3.37%,20次以上諧波幾乎被濾除。 經(jīng)損耗分析可知,整流模式下的開關(guān)管損耗占比低于逆變模式,逆變模式下的電感損耗占比低于整流模式,由于開關(guān)管損耗占比較小,逆變模式下變換效率相對整流模式較高。 在逆變模式下,輸入功率為2.6kW時(shí)效率最高為98.80%,滿載時(shí)效率為98.09%;整流模式下,輸入功率2.7kW時(shí)效率最高為98.61%,滿載時(shí)效率為98.01%,實(shí)現(xiàn)了全負(fù)載范圍的高效率雙向電能變換。
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