其时,各电源的输出阻抗许多情况下是一起存在阻性和理性。若仅选用传统方法来操控,则体系的操控功用和精度必定会受必定的影响。针对传统操控战略的缺乏,提出了一种依据。搭建了并联型逆变电源设备样机,经过实验证明了该操控战略能有用操控逆变电源并联运转,是一种较为抱负的并联方法。
依据下垂法的并联技能,其操控战略简略,技能老练,十分适用于实践体系。但是因为逆变电源输出阻抗存在阻性成分,并且有时不能疏忽,因此在体系模块设计时,它关于输出功率特性和体系环流的影响就不能混为一谈。如果能找到某种操控措施,使得并联体系输出阻抗中理性成分占肯定比重,这样就满意下垂法并联的使用条件。在此选用“虚拟阻抗法”可改善以上问题。因为并联体系在输出电压的不同频段关于输出阻抗有不一样的特性要求,所以可采纳对应的操控战略,使得逆变电源的输出阻抗出现体系的希望特性。这儿选用光伏电池作为逆变电源,将改善后的下垂法并联技能运用到光伏并网操控战略中,并进行了具体研讨。搭建了并联型逆变电源设备样机,最终在1 kW的实验平台上对整个并联进程进行了实验研讨。
图1为选用的单相全桥逆变主电路,其中心部分在于用内部电流环反应和外部电压环反应来调理脉宽,选用电感电流和电容电压作为反应重量。光伏电池的输出电压经过逆变电路输出。逆变桥的后级参加LC滤波器,用来消除输出电压中的高次谐波。P/Q核算单元的功用是完结并联体系输出无功功率和有功功率的核算,运算成果经功率下垂操控模块调理后组成电压信号。锁相环(PLL)操控单元用来完成逆变电源输出电压频率和相位的同步功用。
光伏电池是使用特别的资料的光伏效应制成的,光伏效应则是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不一样的部位之间发生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的进程;其次是构成电压的进程。依据电子学理论,当负载为纯电阻时,光伏电池的实践等效电路如图2所示。对应的I-U函数为:
式中:Iph为光生电流;I0为反向饱和电流(数量级为10-4A);Rs为串联等效电阻;Rsh为内部并联的电阻;=q/(AKT),K为玻耳兹曼常数(1.38x10-23J/K),T为肯定温度,q为电子电荷(1.6×10-16C),A为二极管质量因子(当T=330 K时,约为2.8+0.15)。
虚拟阻抗法针对体系在输出电压的不同频段对输出阻抗特性不一样的要求的特色,采纳对应的操控战略,使等效输出阻抗出现出体系希望的特性。图3为并联体系的输出阻抗等效示意图。