時間:2008-09-28 10:44:00來源:ronggang
圖1 帶有Boost升壓穩(wěn)壓電路拓撲[/align]
采用圖1主電路拓撲,通過Boost升壓穩(wěn)壓環(huán)節(jié)將很好的控制后端逆變器的輸入直流電壓,即不管二極管不控整流的輸出直流電壓變化多大,通過Boost升壓穩(wěn)壓電路后,其直流電壓基本穩(wěn)定,使后端逆變器調(diào)制度范圍好,提高運行效率,減小損耗,同時,Boost電路還可以對永磁同步發(fā)電機輸出側(cè)進行功率因數(shù)校正。
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圖2 PWM整流電路拓撲[/align]
采用圖2主電路拓撲,通過PWM可控整流技術,可以很好的處理發(fā)電機端的交流電壓不穩(wěn),諧波較大和直流側(cè)電壓變化大的問題,是最具發(fā)展前途的主電路結(jié)構(gòu)方式。兩種主電路各有各的優(yōu)缺點?刂粕喜捎秒娏鲀(nèi)環(huán),電壓外環(huán)雙閉環(huán)矢量控制技術。各個單元采用載波移相多重化技術,無需額外增加濾波器,便能使網(wǎng)側(cè)電流總諧波THD小于國標5%的要求。
2、技術特點
利用多年的研制低壓大功率變頻器的主電路拓撲和能量回饋并網(wǎng)技術,成功研制出直驅(qū)式風力發(fā)電并網(wǎng)變流器,并已成功用于風力發(fā)電項目中,該產(chǎn)品有如下技術特點:
(一)控制上采用電壓電流雙閉環(huán)矢量控制,呈現(xiàn)電流源特性,電流環(huán)是直驅(qū)式風力發(fā)電并網(wǎng)變流器控制的核心。
(二)變流器對電網(wǎng)呈現(xiàn)電流源特性,容易做多單元并聯(lián),易于大功率化組裝,各個單元之間采用多重化載波移相,極大的減小了網(wǎng)側(cè)電流總諧波。
(三)網(wǎng)側(cè)逆變器采用三電平電路拓撲,適應網(wǎng)側(cè)電壓范圍廣,同時也有益于減小網(wǎng)側(cè)電流總諧波。
(四)兆瓦級變流器需多個單元并聯(lián)組合,系統(tǒng)控制會自動分組工作,很容易線性化并網(wǎng)回饋功率,易于整個風電項目系統(tǒng)控制,同時有益于減小電流總諧波
(五)并網(wǎng)變流器采用先進的PWM控制技術,可以靈活調(diào)節(jié)系統(tǒng)的有功和無功功率,減小開關損耗,提高效率,自動并網(wǎng)功率最大化。
(六)具有動態(tài)響應快,根據(jù)風電整體控制,可以瞬時滿足大范圍功率變化要求,適應性強。
(七)具有溫度,過流,短路,旁路,網(wǎng)側(cè)電壓異常等各種保護功能,具有多種模擬量和數(shù)字量接口,具有CAN總線或RS485串行總線等接口,與風電項目中的其它部分連接方便,控制靈活。
3、實驗波形分析
圖3,圖4分別是網(wǎng)側(cè)電壓電流波形圖,圖3是并網(wǎng)電流為60A時的網(wǎng)側(cè)電壓電流波形圖;圖4是并網(wǎng)電流為100A時的網(wǎng)側(cè)電壓電流波形圖,從兩圖可以看出,網(wǎng)側(cè)電流正弦化,且與電網(wǎng)電壓反相,呈現(xiàn)負的單位功率因數(shù),同時也能觀察到隨著電流的增大,網(wǎng)側(cè)電流的總諧波(THD)越來越小,即整體效率也越來越大。
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圖3 電流60A時波形圖[/align]
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圖4 電流100A時波形圖[/align]
4、小結(jié)
直驅(qū)式風力發(fā)電并網(wǎng)變流器采用交—直—交三電平電壓型主電路拓撲,呈控制電流源特性,容易并聯(lián),易于大功率化組裝,網(wǎng)側(cè)電流正弦化,可以軟并網(wǎng),對電網(wǎng)無沖擊,無污染,可以廣泛用于風力發(fā)電等可再生能源項目中。
作者介紹:
胡順全,畢業(yè)于山東大學控制科學與工程學院電力電子與電力傳動專業(yè),現(xiàn)就職于山東新風光電子科技發(fā)展有限公司研發(fā)部工作,從事變頻器、可再生能源回饋裝置等電力電子變換技術的研發(fā)工作。
參考文獻:
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