太阳能发电逆变器光伏发电系统对逆变电源有哪些要求

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应用于太阳能光伏电站并网逆变电源系统
来源:互联网
作者:秩名日 14:03
[导读] 1. 系统功能说明 使用LPCS2000B开发的风光太阳能光伏电站逆变电源系统,主要功能是将太阳能电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰
  1. 系统功能说明
  使用LPCS2000B开发的风光太阳能光伏电站逆变电源系统,主要功能是将太阳能电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰、保护等问题。
  2. 系统功能框图
  3. 系统控制部分描述
  控制部分完成的功能是控制功率部分产生与电网同相位的电压,并跟踪实际输出功率,使电源的输出功率与太阳能电池的最大输出功率相等。
  控制部分是LPCS2000B 电源控制板,控制板的核心器件是Ti 公司生产的工业DSPTMS320F2801.通过DSP 多通道高速ADC 采样分别监测电网电压、太阳能电池端电压、太阳能电池输出电流、直流调压输出电压。同时,DSP产生用于调压和换向的开关管动作,产生正弦波输出。
  系统可通过本地控制面板控制,同时提供基于RS232接口的远程控制。
  4. 系统功率部分描述
  a) 太阳能电池方阵
  由50Wp的多晶硅太阳能电池组件组成,由24块组件串联,9块子方阵并联。开路电压DC510V,短路电流DC27A,最佳工作电压DC408V,最佳工作电流DC25A.
  b) 直流调压电路
  把太阳能电池产生的直流电压调制为100Hz,220V(RMS)的馒头波形。
  c) 全桥换向电路
  把 100Hz 的单极性馒头波形换向成为50Hz 双极性交流波形。
  d) 三相变压器
  通过三相变压器,与输电网络耦合。
  5. 提高太阳能利用效率的MPPT
  最大功率点跟踪控制(MPPT)策略实时监测光伏阵列的输出功率,采用干扰观测控制算法预测当前工况下阵列可能的最大功率输出,通过改变当前阻抗情况来满足最大功率输出的要求。当温度和光照强度一定时,太阳能电池端电压与输出功率的关系图。
  6. 系统保护描述
  a) 并网保护
  光伏并网系统作为电力系统的一部分需要接入保护装置,一方面对光伏发电系统保护,防止孤岛效应等发生;另一方面需要安装继电保护装置,防止线路事故或是功率失稳。
  这些保护功能包括低电压保护、过电压保护、低频率保护、过频率保护、过电流保护和孤岛保护。
  b) 孤岛问题
  逆变器失去了并网赖以参考的电网系统电压,这种情况称之为孤岛效应。孤岛效应的产生可能会使电网的重新连接变得复杂,且会对电网中的元件产生危害。
  本系统采用了被动式和主动式两种孤岛检测技术,保证可靠地检出孤岛现象,确保设备安全。
  7. 系统电磁兼容性干扰处理
  a) 滤波
  通过在控制器与光伏阵列的输出导线处安装差模滤波器,消除从光伏阵列以及光伏阵列与控制器之间导线引起的电磁干扰的影响。
  通过在光伏阵列输出的正负极并联合适容值的电容,消除光伏阵列输出电压波动带来的干扰。
  在有按键或继电器操作的光伏发电系统中,在控制电路上加入滤波电容。
  b) 避雷
  一方面安装避雷针,另一方面在光伏阵列输出导线连接处安装避雷器。
  c) 接地
  将系统的外壳和避雷器的接地端连接到大地上,保证系统和人身安全。
  信号接地采用单点接地,防止各电路之间的传导干扰和共地传导干扰。
  d) 电磁屏蔽
  在壳体内加装导电衬垫,在接缝处涂导电材料,调整紧固钉间距,大开口处加装金属网,把大孔变成多个小孔,整个屏蔽层采用单点接地.
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专利名称太阳能光伏三相微逆变器以及太阳能光伏发电系统的制作方法
技术领域本实用新型涉及电源变换器消除纹波功率的技术领域,具体来说,本实用新型涉及一种太阳能光伏三相微逆变器以及一种太阳能光伏发电系统。
背景技术很多可再生能源产生直流电,例如太阳能光伏和化学电池。直流电通过逆变器转换为固定频率的正弦交流电,传输给电网或者离网使用。太阳能光伏发电系统的逆变器最近趋向于采用分布式的微型逆变器(微逆变器)。微型逆变器对每个直流光伏组件提供最大功率点控制,从而使每个直流光伏组件产生最大的能量,提高整个太阳能光伏发电系统的性能。另外,微型逆变器还能产生交流低压输出,而不是中心式逆变器系统的高直流电压输出,提高了系统的安全性和工作效率。图2为现有技术中的一个单相逆变器的结构示意图。如图所示,该单相逆变器200 可以包括直流-直流转换电路201和直流-交流转换电路202。其直流输入端设置有存储电容203,用以减小纹波电压。图3为现有技术中的一个反激全桥拓扑的单相逆变器的电路结构示意图。如图所示,该单相逆变器300可以包括直流-直流转换电路401和直流-交流转换电路302。其中,直流-直流转换电路301用于进行MPPT (最大功率点跟踪)控制和正弦波产生,输出半正弦波。该直流-直流转换电路301可以包括存储电容303,电流检测元件304,电压检测元件305和反激电路306。反激电路306又可以包括变压器T,开关管Q和二极管D。变压器 T的主边线圈与开关管Q串联,副边线圈与二极管D串联到输出。这里以单路反激为例,两路或多路地交错反激也可以使用。而直流-交流转换电路302为工作在工频的H全桥,用于将半周期正弦波反相,形成完整的正弦波,其可以采用低频低功耗元件,例如晶闸管等。单相逆变器的一个基本特性是电源和负载间的能量传输包括平均能量和双倍频率的纹波。逆变器希望从直流电源获取没有纹波的直流电,然后将平均能量和纹波能量传给输出负载,这样就要求逆变器里有能量存储单元来处理纹波能量。图1为现有技术中的一个单相逆变器的直流端纹波功率的波形示意图。如图所示,逆变器产生和交流电网能量同相的输出功率,所以输出能量在零和峰值输出功率之间震荡。在逆变器的输出功率为零时,光伏组件的电流不流过逆变器,所以给存储电容充电;在逆变器的输出功率为峰值时, 存储电容放电补充光伏组件的功率,使峰值达到平均值的两倍。所以,存储电容的充放电形成了光伏组件提供的直流电之上附加的交流成分,叫做纹波功率。为管理双倍频率的纹波功率,能量需要被在两倍的频率存储和释放。为避免能量交换造成大的电压纹波,需要使用大的电容。通常逆变器采用在直流主线的大容量电解电容作为被动滤波器,但电解电容有多种失效模式,特别是纹波电流造成电容内部自热,减少寿命。主动滤波电路被广泛研究来替代被动方法,通过分开的能量变换电路来提供另一个纹波,该纹波抵消掉双频率纹波功率,但该方法需要复杂的电路和控制方法。所以,需要能简单地消除光伏并网逆变器中直流侧纹波功率。发明内容本实用新型所要解决的技术问题是提供一种太阳能光伏三相微逆变器以及一种太阳能光伏发电系统,能够简单地消除三相微逆变器直流侧输入端的纹波功率。为解决上述技术问题,本实用新型提供一种太阳能光伏三相微逆变器,包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,用于接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,用于分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接, 用于将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。可选地,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,与所述三个直流光伏组件相串联,用于测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,跨接于所述三个单相逆变电路中任一个的直流输入端与接地端之间,用于测量所述直流光伏组件的输入电压。可选地,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。可选地,所述三个直流光伏组件先彼此互相串联,然后与所述直流端子相连接。可选地,所述单相逆变电路包括直流-直流转换电路,与所述直流端子相连接,用于进行最大功率点跟踪控制;直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,用于进行正弦波的产生和并网。可选地,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。可选地,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。本实用新型还提供一种太阳能光伏三相微逆变器,包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,用于接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,用于分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接, 用于将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路包括直流-直流转换电路,用于进行最大功率点跟踪控制,所述直流-直流转换电路的输出端彼此并联,所述三个单相逆变电路的交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。可选地,所述每个单相逆变电路还包括直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,用于进行正弦波的产生和并网。[0031]可选地,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,分别与所述三个直流光伏组件相串联,用于测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,分别跨接于所述三个单相逆变电路的直流输入端与接地端之间, 用于测量所述直流光伏组件的输入电压。可选地,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。可选地,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。可选地,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。相应地,本实用新型提供一种太阳能光伏发电系统,包括多个太阳能光伏三相微逆变器,所述多个三相微逆变器的交流端子分别与三相交流电网中的各相和零线相连接, 其中,每个三相微逆变器包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,用于接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,用于分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接, 用于将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。可选地,所述多个三相微逆变器的交流端子先彼此相连接,形成三相微逆变器串, 再与所述三相交流电网相连接。可选地,所述多个三相微逆变器之间彼此独立,其各自的交流端子分别与所述三相交流电网中的各相和零线相连接。可选地,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,与所述三个直流光伏组件相串联,用于测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,跨接于所述三个单相逆变电路中任一个的直流输入端与接地端之间,用于测量所述直流光伏组件的输入电压。可选地,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。可选地,所述三个直流光伏组件先彼此互相串联,然后与所述直流端子相连接。可选地,所述单相逆变电路包括直流-直流转换电路,与所述直流端子相连接,用于进行最大功率点跟踪控制; 直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,用于进行正弦波的产生和并网。可选地,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。可选地,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。本实用新型还提供一种太阳能光伏发电系统,包括多个太阳能光伏三相微逆变器,所述多个三相微逆变器的交流端子分别与三相交流电网中的各相和零线相连接,其中, 每个三相微逆变器包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,用于接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,用于分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接, 用于将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路包括直流-直流转换电路,用于进行最大功率点跟踪控制,所述直流-直流转换电路的输出端彼此并联,所述三个单相逆变电路的交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。可选地,所述每个单相逆变电路还包括直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,用于进行正弦波的产生和并网。可选地,所述多个三相微逆变器的交流端子先彼此相连接,形成三相微逆变器串, 再与所述三相交流电网相连接。可选地,所述多个三相微逆变器之间彼此独立,其各自的交流端子分别与所述三相交流电网中的各相和零线相连接。可选地,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,分别与所述三个直流光伏组件相串联,用于测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,分别跨接于所述三个单相逆变电路的直流输入端与接地端之间, 用于测量所述直流光伏组件的输入电压。可选地,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。可选地,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。可选地,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。与现有技术相比,本实用新型具有以下优点本实用新型将三个单相逆变电路的直流侧并联在一起,交流端子连接三相交流电缆后并入三相交流电网。由于三相交流电的各相为相差120°的正弦波,它们在各个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率也是相差120°。于是,三个纹波功率相加后为零,即三个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率为零。这样,单相逆变电路直流侧的存储能量的存储电容就可以被消除。在原理上相当于当相Ll给存储电容充电时,相L2和L3给存储电容放电,所以本实用新型的三相微逆变器能够简单地消除了直流侧输入端的纹波功率。
本实用新型的上述的以及其他的特征、性质和优势将通过
以下结合附图和实施例的描述而变得更加明显,其中图1为现有技术中的一个单相逆变器的直流端纹波功率的波形示意图;图2为现有技术中的一个单相逆变器的结构示意图;图3为现有技术中的一个反激全桥拓扑的单相逆变器的电路结构示意图;图4为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图;图5为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的三个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率及其总和的曲线示意图;图6为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的电路示意图;图7为本实用新型另一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图;图8为本实用新型一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器与三相交流电网相连接的结构示意图;图9为本实用新型一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器的一个单相逆变电路的具体结构示意图;图10为本实用新型另一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器的三个单相逆变电路共用一些电路的示意图;图11为本实用新型另一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图;图12为本实用新型一个实施例的包括多个上述三项微逆变器的太阳能光伏发电系统的结构示意图;图13为本实用新型另一个实施例的包括多个上述三项微逆变器的太阳能光伏发电系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步说明,但不应以此限制本实用新型的保护范围。图4为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图。如图所示,该太阳能光伏三相微逆变器400可以包括直流端子401,与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相连接,用于接收直流光伏组件 DC1、DC2、DC3产生的直流电;三个单相逆变电路402,例如三个单相反激逆变电路,其直流输入端分别通过直流端子401与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相连接,用于分别将直流光伏组件DC1、DC2、 DC3产生的直流电转换为交流电;交流端子403,分别与三个单相逆变电路402的交流输出端和三相交流电网405相连接,用于将三个单相逆变电路402产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路402的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过交流端子403分别与三相交流电网402三相中的一相Li、L2或L3以及零线N相连接。由于三相的总功率为常数,在直流输入端产生的纹波功率为零,所以存储电容被消除了。图5为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的三个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率及其总和的曲线示意图。详细来说,三相Li、L2和 L3的纹波功率& (Li)、pr (L2)、pr (L3)的计算公式为pr(Ll) = P0Cos (2 cot)
2冗4τιpr (L2)=p0cos2(rot-—)=p。cos(2cot-—)pr (L3)=p。cos2(cot-宇)=p。cos(2cot-宇)=p。cos(2cot-宇)那么,三相Ll、L2和L3的纹波功率总和Pr (total)可以得到
4冗2,71ρΓ (Total)=Pr (L1 )+pr (L2)+pr (L3)=pocos(2rot)+p0cos(2rot-—)+p0cos(2rot-—)=0所以,当三相微逆变器400的三路直流输入被并联连接时,总的纹波功率 Pr(total)为零。继续如图4所示,在本实施例中,该三相微逆变器400可以还包括电流检测元件II、12和13,分别与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相串联,用于分别测量直流光伏组件DC1、DC2、DC3提供的输入电流;电压检测元件V,跨接于三个单相逆变电路402中任一个的直流输入端与接地端之间,用于测量直流光伏组件DC1、DC2、DC3的输入电压。图6为本实用新型一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的电路示意图。如图所示,每个直流光伏组件DC1、DC2、DC3提供的输入电流被电流检测元件II、 12和13检测;三路的电压相同,被电压检测元件V统一检测,每个直流光伏组件DC1、DC2、 DC3的输出功率由电流乘以电压获得,用于每个组件的性能和故障监测。在本实施例中,三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3之间可以彼此互相独立,各自与三相微逆变器400的直流端子401相连接。而图7为本实用新型另一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图。如图所示,在该太阳能光伏三相微逆变器700中,三个直流光伏组件DC1、DC2、 DC3可以先彼此互相串联,然后一起与三相微逆变器400的直流端子401相连接。该直流端子401与三个的单相逆变电路402的直流输入端相连接。三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3 组成的组件串提供的输入电流被电流检测元件I检测;组件串的总电压被电压检测元件V 检测,组件串的输出功率由电流乘以电压获得,用于组件串的性能和故障监测。图8为本实用新型一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器与三相交流电网相连接的结构示意图。如图所示,三个单相逆变电路402产生与三相交流电网405电压相位匹配的交流电。回到图4和图7,在本实用新型中,单相逆变电路402可以包括直流-直流转换电路4021,与直流端子401相连接,用于进行最大功率点跟踪控制;直流-交流转换电路4022,分别与直流-直流转换电路4021和交流端子403相连接,用于进行正弦波的产生和并网。另外,单相逆变电路402可以还包括其他电路。图9为本实用新型一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器的一个单相逆变电路的具体结构示意图。如图所示,该单相逆变电路402可以还包括直流检测电路4023、交流检测电路40M、控制电路4025、通信电路 4026,电源电路40 和并网电路40 。当然,在本实用新型中,单相逆变电路402还可以包括其他必要的、被本领域技术人员所公知的组成部分,而并不限于采用上述的电路结构。图10为本实用新型另一个实施例的太阳能光伏三相微逆变器的三个单相逆变电路共用一些电路的示意图。如图所示,在该三相微逆变器1000中,三个单相逆变电路402 可以共用一套交流检测电路40M、控制电路4025、通信电路40 和电源电路4027。如此一个三相微逆变器1000可以节省两套共用电路,既降低了生产成本又提高了三相微逆变器 1000的可靠性。图11为本实用新型另一个实施例的无存储电容的太阳能光伏三相微逆变器的结构示意图。如图所示,该太阳能光伏三相微逆变器1100可以包括直流端子401,与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相连接,用于接收直流光伏组件 DC1、DC2、DC3产生的直流电;三个单相逆变电路402,例如三个单相反激逆变电路,其直流输入端分别通过直流端子401与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相连接,用于分别将直流光伏组件DC1、DC2、 DC3产生的直流电转换为交流电;交流端子403,分别与三个单相逆变电路402的交流输出端和三相交流电网405相连接,用于将三个单相逆变电路402产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路402包括直流-直流转换电路4021,用于进行最大功率点跟踪(MPPT)控制,直流-直流转换电路4021的输出端彼此并联,三个单相逆变电路402的交流输出端通过交流端子403分别与三相交流电网405三相Li、L2或L3中的一相以及零线N相连接。由于三相的总功率为常数,在直流输入端产生的纹波功率为零,所以存储电容被消除了。在本实施例中,每个单相逆变电路402可以还包括直流-交流转换电路4022,分别与直流-直流转换电路4021和交流端子403相连接,用于进行正弦波的产生和并网。由于三路直流-直流转换电路4021的输出被并联,这样纹波功率在直流-直流转换电路4021的输出端被消除,而三路的直流输入保持独立。三个组件分别与三相微逆变器 1100的直流端子401连接,电流和电压被独立检测,并各自控制获得最大功率点,使每个组件输出最大功率。每个组件的数据独立,可用于每个组件的性能和故障监测。继续如图11所示,在本实施例中,该三相微逆变器1100可以还包括电流检测元件II、12和13,分别与三个直流光伏组件DC1、DC2、DC3相串联,用于测量直流光伏组件DC1、DC2、DC3提供的输入电流;电压检测元件V1、V2和V3,分别跨接于所述三个单相逆变电路402的直流输入端与接地端之间,用于测量直流光伏组件DCl、DC2、DC3的输入电压。在本实施例中,三个直流光伏组件之间DC1、DC2、DC3可以彼此互相独立,各自与三相微逆变器1100的直流端子401相连接。类似地,本实施例中的单相逆变电路402也可以还包括其他电路。参考图9所示,该单相逆变电路402也可以还包括直流检测电路4023、交流检测电路40 、控制电路4025、通信电路40 、电源电路40 和并网电路40 。当然,在本实用新型中,单相逆变电路402还可以包括其他必要的、被本领域技术人员所公知的组成部分,而并不限于采用上述的电路结构。类似地,本实施例中的三个单相逆变电路402也可以共用一些电路。参考图10所示,三个单相逆变电路402也可以共用一套交流检测电路40M、控制电路4025、通信电路 4026和电源电路4027。图12为本实用新型一个实施例的包括多个上述三项微逆变器的太阳能光伏发电系统的结构示意图。如图所示,该太阳能光伏发电系统1200可以包括多个如上所述的任意一种太阳能光伏三相微逆变器1202,多个三相微逆变器1202之间彼此独立,其各自的交流端子分别与三相交流电网1205中的各相L1、L2或L3和零线N相连接。图13为本实用新型另一个实施例的包括多个上述三项微逆变器的太阳能光伏发电系统的结构示意图。如图所示,该太阳能光伏发电系统1200可以包括多个如上所述的任意一种太阳能光伏三相微逆变器1202,多个三相微逆变器1202的交流端子先彼此相连接, 形成三项微逆变器串,再与三相交流电网1205中的各相L1、L2或L3和零线N相连接。本实用新型将三个单相逆变电路的直流侧并联在一起,交流端子连接三相交流电缆后并入三相交流电网。由于三相交流电的各相为相差120°的正弦波,它们在各个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率也是相差120°。于是,三个纹波功率相加后为零,即三个单相逆变电路的直流输入端的纹波功率为零。这样,单相逆变电路直流侧的存储能量的存储电容就可以被消除。在原理上相当于当相Ll给存储电容充电时,相L2和L3给存储电容放电,所以本实用新型的三相微逆变器能够简单地消除了直流侧输入端的纹波功率。本实用新型虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本实用新型,任何本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本实用新型的保护范围应当以本实用新型权利要求所界定的范围为准。
权利要求1.一种太阳能光伏三相微逆变器,其特征在于,包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,接收所述直流光伏组件产生的直流电; 三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接,将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。
2.根据权利要求1所述的三相微逆变器,其特征在于,还包括电流检测元件,与所述三个直流光伏组件相串联,测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,跨接于所述三个单相逆变电路中任一个的直流输入端与接地端之间, 测量所述直流光伏组件的输入电压。
3.根据权利要求2所述的三相微逆变器,其特征在于,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。
4.根据权利要求2所述的三相微逆变器,其特征在于,所述三个直流光伏组件先彼此互相串联,然后与所述直流端子相连接。
5.根据权利要求3或4所述的三相微逆变器,其特征在于,所述单相逆变电路包括 直流-直流转换电路,与所述直流端子相连接,进行最大功率点跟踪控制;直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,进行正弦波的产生和并网。
6.根据权利要求5所述的三相微逆变器,其特征在于,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。
7.根据权利要求6所述的三相微逆变器,其特征在于,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。
8.一种太阳能光伏三相微逆变器,其特征在于,包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,接收所述直流光伏组件产生的直流电; 三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接,将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路包括直流-直流转换电路,进行最大功率点跟踪控制,所述直流-直流转换电路的输出端彼此并联,所述三个单相逆变电路的交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。
9.根据权利要求8所述的三相微逆变器,其特征在于,所述每个单相逆变电路还包括直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,进行正弦波的产生和并网。
10.根据权利要求9所述的三相微逆变器,其特征在于,还包括电流检测元件,分别与所述三个直流光伏组件相串联,测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,分别跨接于所述三个单相逆变电路的直流输入端与接地端之间,测量所述直流光伏组件的输入电压。
11.根据权利要求10所述的三相微逆变器,其特征在于,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。
12.根据权利要求11所述的三相微逆变器,其特征在于,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。
13.根据权利要求12所述的三相微逆变器,其特征在于,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。
14.一种太阳能光伏发电系统,其特征在于,包括多个太阳能光伏三相微逆变器,所述多个三相微逆变器的交流端子分别与三相交流电网中的各相和零线相连接,其中,每个三相微逆变器包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接,将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。
15.根据权利要求14所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述多个三相微逆变器的交流端子先彼此相连接,形成三相微逆变器串,再与所述三相交流电网相连接。
16.根据权利要求14所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述多个三相微逆变器之间彼此独立,其各自的交流端子分别与所述三相交流电网中的各相和零线相连接。
17.根据权利要求15或16所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,与所述三个直流光伏组件相串联,测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,跨接于所述三个单相逆变电路中任一个的直流输入端与接地端之间, 测量所述直流光伏组件的输入电压。
18.根据权利要求17所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。
19.根据权利要求17所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三个直流光伏组件先彼此互相串联,然后与所述直流端子相连接。
20.根据权利要求18或19所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述单相逆变电路包括直流-直流转换电路,与所述直流端子相连接,进行最大功率点跟踪控制;直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,进行正弦波的产生和并网。
21.根据权利要求20所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。
22.根据权利要求21所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。
23.—种太阳能光伏发电系统,其特征在于,包括多个太阳能光伏三相微逆变器,所述多个三相微逆变器的交流端子分别与三相交流电网中的各相和零线相连接,其中,每个三相微逆变器包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,接收所述直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过所述直流端子与所述三个直流光伏组件相连接,分别将所述直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与所述三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接,将所述三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路包括直流-直流转换电路,进行最大功率点跟踪控制,所述直流-直流转换电路的输出端彼此并联,所述三个单相逆变电路的交流输出端通过所述交流端子分别与所述三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。
24.根据权利要求23所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述每个单相逆变电路还包括直流-交流转换电路,分别与所述直流-直流转换电路和交流端子相连接,进行正弦波的产生和并网。
25.根据权利要求M所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述多个三相微逆变器的交流端子先彼此相连接,形成三相微逆变器串,再与所述三相交流电网相连接。
26.根据权利要求M所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述多个三相微逆变器之间彼此独立,其各自的交流端子分别与所述三相交流电网中的各相和零线相连接。
27.根据权利要求25或沈所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三相微逆变器还包括电流检测元件,分别与所述三个直流光伏组件相串联,测量所述直流光伏组件提供的输入电流;电压检测元件,分别跨接于所述三个单相逆变电路的直流输入端与接地端之间,测量所述直流光伏组件的输入电压。
28.根据权利要求27所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三个直流光伏组件之间彼此互相独立。
29.根据权利要求观所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述单相逆变电路还包括直流检测电路、交流检测电路、控制电路、通信电路、电源电路和并网电路。
30.根据权利要求四所述的太阳能光伏发电系统,其特征在于,所述三个单相逆变电路共用一套交流检测电路、控制电路、通信电路和电源电路。
专利摘要本实用新型提供一种太阳能光伏三相微逆变器,包括直流端子,与三个直流光伏组件相连接,接收直流光伏组件产生的直流电;三个单相逆变电路,其直流输入端分别通过直流端子与三个直流光伏组件相连接,分别将直流光伏组件产生的直流电转换为交流电;交流端子,分别与三个单相逆变电路的交流输出端和三相交流电网相连接,将三个单相逆变电路产生的交流电并网输出;其中,每个单相逆变电路的直流输入端彼此并联,并且其交流输出端通过交流端子分别与三相交流电网三相中的一相以及零线相连接。相应地,本实用新型还提供一种太阳能光伏发电系统。本实用新型将三个单相逆变电路的直流侧并联在一起,能够简单地消除三相微逆变器直流侧输入端的纹波功率。
文档编号H02M7/42GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者罗宇浩 申请人:浙江昱能光伏科技集成有限公司}

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