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如果逆变器的输出采用电流控制,则只需控制逆变器的输出电流与电网电压同步,即可达到并网运行的目的。这种控制方法相对简单,因此使用比较广泛。本文硬件设计采用电压源型电流控制逆变器结构。
按逆变器主电路的拓扑结构来分类,三相电压型逆变器又可分为:半桥式逆变器、全桥式逆变器和组合式逆变器,下文将详细介绍。
三相半桥式逆变器
三相半桥式逆变器是三个单相半桥式逆变器的组合, 该逆变器有如下特点:
(1)如果两个串联的电解电容足够大,则可以保证中点电位不偏移,光伏发电安装,具有较强的带不平衡负载的能力,内蒙古光伏发电,但也大大增加了系统的体积和重量;
(2)输入直流电压利用率较低,分部式光伏发电,相同的输出电压时,三相半桥逆变器所需的直流输入电压为三相全桥电路的2/3倍;
(3)与三相全桥逆变器相比,输出电压相同时,其输入直流电压和功率开关电压应力要大。
系统通过DC/DC变换器将太阳能电池产生的直流电能斩波成适于光伏逆变的直流电压后,直接经DC/AC变换成与电网频率一致的交流电能送到电网。当光伏并网系统产生的交流电能超过本地负载所需时,超过部分送给电网。而产生的电能不足以供本地负载时,由电网自动向负载补充电能。当光伏电池输出功率低于某值乃至停止时,通过运行方式的改变,逆变器对可继续对电网进行无功补偿,而不用解列。
网格中导电纤维的间距是导电性能扩大化和光阻挡小化的折中。导电箔(焊接)电机覆盖在底层(无光)表面和顶层的边缘。除了基本的元件之外,构造中还有集中增强特性。例如,电池的前面有防反射涂层,从而大限度地降低反射,吸收经可能多的光线;利用透明粘合剂,光伏发电项目,添加了一层玻璃表面作为机械保护。与交流发电技术相比,最重要的方面是输送每千瓦时的电力的能源成本。对于光伏发电,能源成本主要依赖于两个参数:光伏能量转换效率和每瓦容量的投资费用。总之,这两个参数标志了光伏电能的经济竞争力。
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