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一种新型光伏控制器PWM控制方法

行业资讯 / 2022-01-03 16:16

本文摘要:在电网附近的偏远地区,太阳能发电利用光伏控制器、电池组和光伏板组成独立的国家光伏电站,其中光伏控制器是整个电站的核心。一般来说,光伏控制器的流形结构可分为两类:DC/DC型和直通型[1],DC/DC型可细分为MPPT型[2],人和自然振动模式等。 然而,由于没有所有的感应元件,当施加大电流时,DC/DC型控制器的体积、重量和热量将急剧减少,从而允许它们在高功率领域的实际应用;然而,直通控制器在大功率领域具有优势。即使光伏电流超过几百安培,它的体积、重量和热量也太大了。

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在电网附近的偏远地区,太阳能发电利用光伏控制器、电池组和光伏板组成独立的国家光伏电站,其中光伏控制器是整个电站的核心。一般来说,光伏控制器的流形结构可分为两类:DC/DC型和直通型[1],DC/DC型可细分为MPPT型[2],人和自然振动模式等。

然而,由于没有所有的感应元件,当施加大电流时,DC/DC型控制器的体积、重量和热量将急剧减少,从而允许它们在高功率领域的实际应用;然而,直通控制器在大功率领域具有优势。即使光伏电流超过几百安培,它的体积、重量和热量也太大了。

因此,直通控制器已广泛应用于移动通信基站、边防检查站等大功率领域。但是直通控制器还是有一些缺陷,下面分析一下优缺点。1.现有的控制模式严重不足。一般来说,现有的直通光伏控制器采用三种充放电控制模式来控制电池的充放电。

(1)逐层递送系统[3],其将光伏电池分成n个独立国家的光伏子阵列,并定义n个蓄电池电压控制点Vi(i=1,2,n;ViVi 1),当电池电压小于Vi时,开启第I个光伏子阵列逆变器,否则。因此,随着电池电压的降低,充电电流逐步增加。

反而是层层递减。优点:这种电池控制方式基本满足蓄电池的电池要求,控制逻辑非常简单,更容易构建,电子供电设备的功率损耗小;缺点:控制精度不低,电压波动范围大,无法构建一些先进设备的自动控制算法。

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(2)在此基础上,时间因子降低的改进控制模式将电池电压控制点设置为一个控制点vs,当电池电压小于Vs时,第I个光伏子阵列变频器延时相同时间,如果电池电压仍然小于Vs,则重复变频器的第I个光伏子阵列,以此类推,直到第N个光伏子阵列变频器;相反,是传导的,传导过程在一定程度上具有上述延迟。优点:这种电池控制方式增加了电池电压的变化范围,具有以前电池控制方式的优点;缺点:更容易造成控制器波动,尤其是延迟时间的自由选择,会随着太阳能电池、蓄电池容量、阻抗的配置变化而变化,否则不会造成失控,严重时不会造成蓄电池过充或出厂放电。

(3)脉宽调制系统(全控PWM控制方式),即光伏电池非分子阵列,将所有光伏子阵列并联,形成一个总光伏电池阵列,然后通过大功率电子电源实现全通全断PWM控制。该方法可以精确控制一个电压点的电池电压。优点:电压控制精度低,可以使用各种先进设备的自动控制算法;缺点:电力电子供电设备功率损耗小。

在相同的电压水平下,电力电子电源器件对电流水平的抑制很高,对器件的抑制也很严重。对于大功率光伏控制器,散热器尺寸较小。


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