湖南理工職業(yè)技術學院 周迎春 胡志軍 肖慧慧
太陽能發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)關鍵技術
湖南理工職業(yè)技術學院 周迎春 胡志軍 肖慧慧
隨著科學技術、工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展、社會生活水平的提高,居民用電、商業(yè)用電等社會用電量也急劇上升,而在新能源、低碳經(jīng)濟等理論的指導下,太陽能并網(wǎng)PWM發(fā)電技術也在不斷地進步。因此,為了滿足龐大的用電需求和環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展的高要求,對太陽能等新能源、可再生能源的并網(wǎng)發(fā)電及其PWM逆變系統(tǒng)等關鍵技術進行研究,探索以脈沖逆變系統(tǒng)為關鍵性技術的散布式發(fā)電技術、微型能源發(fā)電技術、儲能技術等發(fā)電技術,以便于能夠提高供電質量,促進可再生能源的替代作用的發(fā)揮,推動新型能源的運用與發(fā)展,進而促進低碳經(jīng)濟發(fā)展進程的推進。
太陽能;新型能源;并網(wǎng)發(fā)電;PWM逆變系統(tǒng);低碳經(jīng)濟
隨著用電量急劇增長與不可再生資源發(fā)電之間的矛盾日益尖銳,太陽能等新型可再生能源發(fā)電、供電技術及其市場也在不斷地發(fā)展,而作為其關鍵技術的PWM逆變并網(wǎng)系統(tǒng)也在不斷地更新。通過對并網(wǎng)逆變系統(tǒng)中的電流與電壓閉環(huán)控制、抗孤島效應保護功能、最大功率點的跟蹤控制等環(huán)節(jié)進行研究,探究太陽能發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的關鍵技術,以便于促進可再生能源在發(fā)電等領域的發(fā)展,推動環(huán)保、綠色工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。
2.1 太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的概述
太陽能并網(wǎng)發(fā)電主要是指將太陽能不經(jīng)過蓄電池儲能而通過并網(wǎng)逆變器將直流電轉化為交流,并將其輸送至電網(wǎng);直流并網(wǎng)是太陽能等可再生能源的發(fā)展方向,也是能源利用技術的進步。其發(fā)電系統(tǒng)的工作原理是利用光生伏特效應將太陽輻射能量轉換成直流電能,經(jīng)逆變器變換為交流電進行并網(wǎng)的一種發(fā)電系統(tǒng),主要由光伏陣列、逆變器等部分組成。其中太陽能電池組件(通過導線對密封的太陽能電池物理單元進行連接)對于電壓的控制較為靈活,可以依據(jù)應用領域對電流、電壓不同的要求來進行組合、拆卸,且具有防風、防雨、防腐、防雹的功能,能夠靈活地提供電流與電壓;逆變器(直流/交流)是對太陽能電池所發(fā)出的直流電進行控制變換為交流電的組件,可以分為并網(wǎng)逆變器和獨立運行逆變器,并網(wǎng)逆變器多運用于并網(wǎng)運行的太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)中,便于將發(fā)出的電能反饋入電網(wǎng)之中。
2.2 太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的特點
從現(xiàn)運行的太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的效益來看,和傳統(tǒng)的離網(wǎng)太陽能發(fā)電系統(tǒng)相比較,可以發(fā)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)具有清潔干凈、可循環(huán)無污染運行、成本下降、與建筑物之間的契合度高、可以分布式建設、調峰作用強等優(yōu)勢。由于太陽能并網(wǎng)發(fā)電所利用的能源主要是可再生的、清潔干凈的自然能源,且不需要蓄電池進行電能的儲存,不僅能夠減少污染物、溫室氣體的排放,還能夠減少蓄電池的二次污染,提高系統(tǒng)中平均無故障時間,同時與建筑材料、裝飾材料之間的協(xié)調度高,能夠增強物質資源的利用效率,在電網(wǎng)的輸送、輸出過程中靈活性較強,低于災害、戰(zhàn)爭的性能較強,負荷平衡、線路損耗等問題都能得到改善,以促進太陽能并網(wǎng)發(fā)電的推進。
2.3 PWM逆變系統(tǒng)
PWM逆變系統(tǒng)是太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的組成部分,主要是依靠脈沖寬度來對電壓輸出(周期的改變)進行控制,包括了脈寬PWM法、相電壓控制PWM、SPWM法、隨機PWM、線電壓控制PWM等技術,將調頻、調壓的作用進行整合,忽略直流環(huán)節(jié),這樣就能夠抑制甚至消除低次諧波,提高調節(jié)速度,優(yōu)化動態(tài)性能,得到近似于正弦波的輸出電壓,且結構簡單,硬件的成本較低,有利于太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)大面積的推廣。
2.4 分布式發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的要求
依據(jù)國際上和國內發(fā)電系統(tǒng)的各項基本標準來看,分布式發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)在對電網(wǎng)干擾因素、并網(wǎng)電流直流分量和波形質量(送入電網(wǎng)的電壓應為波形畸變率小、直流分量小的正弦波)、電磁兼容等基礎性內容有著高要求;還對并網(wǎng)逆變器監(jiān)控系統(tǒng)的性能、運行狀態(tài)、所監(jiān)控電網(wǎng)的頻率與電壓(系統(tǒng)啟動停機的條件判斷)有著更高的標準,同時還要求電網(wǎng)必須具備分散集中式的保護功能(抗孤島效應保護等)。
3.1 PWM電流控制技術
在太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中,多采用電壓控制模式、電流控制模式,讓電網(wǎng)的饋入電流波形呈現(xiàn)出正弦波質量,再利用無差拍控制法、預測電流控制法、滯環(huán)電流控制法、重復控制法、PI控制載波調制法等方法進行脈沖寬度與電壓、電流輸出頻率、諧波參數(shù)的控制。其中無差拍控制預測電流控制法,是在精確的元件參數(shù)與電路模型準備就緒后,利用電流、電壓輸出可測的反饋信號,靈活計算出下一個啟動、停用周期所需要的PWM脈沖寬度,同時將被控制電流的一個停用、啟動周期值設置為定值。
3.2 抗孤島效應保護
孤島效應是在電網(wǎng)供電檢修、用戶設備維護過程中出現(xiàn)的造成作業(yè)人員人身損害的危險源,這就要求了并網(wǎng)系統(tǒng)要具備實時監(jiān)測電網(wǎng)的頻率、電壓的功能,同時還能在電網(wǎng)異常時及時斷開連接。但是在實際的太陽能發(fā)電并網(wǎng)過程中,逆變器輸出的電流與電網(wǎng)的頻率特性、負載容量總是不相符,甚至系統(tǒng)內的頻率、電壓嚴重超過電網(wǎng)與逆變器的正常工作范圍。因此,在單級逆變器高壓中引入PWM逆變控制器,讓載波幅度與電流控制器參數(shù)都依據(jù)電壓的變化而變化,建立起交流能量與直流能量之間能夠解耦的母線濾波電容、電壓控制模型,進而減少孤島效應的發(fā)生。
太陽能等可再生能源的光伏類發(fā)電技術是我國新型能源及其利用的重要組成部分,其在能源結構調整中有著重要的意義,運用逆變控制器中的PWM逆變系統(tǒng)對其最大功率電的跟蹤控制、抗孤島效應保護等領域有著階段性、歷史性的作用,同時在單級式光伏逆變系統(tǒng)中針對不同的電壓、功率、頻率來調整其脈沖寬度、變頻逆變控制器參數(shù),進而控制電網(wǎng)饋入、輸出過程中的電流、電壓與功率,減少孤島效應帶來的人身危險,減少太陽能并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)建設的投資成本,進一步提高太陽能等可再生清潔、自然能源的利用率,推動綠色、環(huán)保、可持續(xù)的循環(huán)電力經(jīng)濟的發(fā)展,促進社會的可持續(xù)發(fā)展。
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周迎春(1972-),漢族,女,湖南湘潭人,大學本科,副教授,湖南理工職業(yè)技術學院,研究方向為光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)。
胡志軍(1965-),漢族,男,湖南湘鄉(xiāng)人,大學本科,副教授,湖南理工職業(yè)技術學院。
肖慧慧(1982-)漢族,女,湖南邵陽人,碩士研究生,講師,湖南理工職業(yè)技術學院。