CN102332841B - 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法 - Google Patents

峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102332841B
CN102332841B CN 201110276352 CN201110276352A CN102332841B CN 102332841 B CN102332841 B CN 102332841B CN 201110276352 CN201110276352 CN 201110276352 CN 201110276352 A CN201110276352 A CN 201110276352A CN 102332841 B CN102332841 B CN 102332841B
Authority
CN
China
Prior art keywords
inverter
miniature inverter
power output
current
state
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN 201110276352
Other languages
English (en)
Other versions
CN102332841A (zh
Inventor
张哲�
陈敏
莫琼
钱照明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yuneng Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN 201110276352 priority Critical patent/CN102332841B/zh
Publication of CN102332841A publication Critical patent/CN102332841A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102332841B publication Critical patent/CN102332841B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种提高反激式光伏并网微型逆变器轻载时能量转换效率的控制方法,利用峰值电流控制原理使逆变器工作在电感电流临界断续状态或者断续状态。随着逆变器输出功率的增大,微型逆变器工作在临界断续状态下的时间比例增大,直到功率降到一定值后逆变器始终工作在断续状态。为了保证逆变器输出电流的谐波畸变小,采用峰值电流控制的微型逆变器对应电流临界断续状态和断续状态有两种不同形状的电流基准。本发明通过降低轻载时逆变器的开关频率,使得逆变器的开关损耗和总损耗下降,从而提高微型逆变器轻载时的能量转换效率。

Description

峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法
技术领域
本发明涉及一种反激式光伏并网微型逆变器的控制方法,具体涉及一种应用于太阳能技术领域,在轻载条件下提高能量转换效率的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法。 
背景技术
光伏并网微型逆变器相对于传统集中式逆变器,具有能量利用效率高、更安全、寿命长和智能化等优点,在建筑光伏系统和家庭光伏系统中有重要的应用前景。 
微型逆变器的基本结构包括高频反激式变流器、低频换向桥和滤波器。高频反激式变流器利用峰值电流控制方法,使得流过原边开关元件的电流的包络线跟踪电流基准的形状。换向桥将高频半波电流变成正负全波电流,经过滤波器后得到与电网电压频率和相位相同的电流信号。 
利用峰值电流控制的微型逆变器工作在电流临界断续模式或者断续模式。临界连续模式控制的微型逆变器在输出功率较大时效率较高,但是当输出功率较小时,由于过高的开关损耗导致效率下降;断续模式适合于输出功率较小的场合。 
微型逆变器的损耗主要包括开关元件的损耗和变压器的损耗。其中开关元件的损耗主要包括开关损耗和导通损耗。 
发明内容
本发明的目的是提供一种采用峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器 的控制方法,能够提高光伏并网微型逆变器轻载时能量转换效率。 
为此,本发明采用以下技术方案:微型逆变器根据输出功率和光伏板电压、电网电压确定对应的临界断续和断续状态下的电流基准值,对所述两个电流基准值进行比较,取较大的作为流过微型逆变器原边开关元件的电流的基准。根据这种控制方案,当微型逆变器输出功率较大时,逆变器工作在电流临界断续模式;当微型逆变器输出功率较小时,逆变器工作在电流断续模式。 
本发明涉及的微型逆变器工作采用峰值电流控制方法。根据微型逆变器电感电流的状态可以将工作状态分成临界断续和断续两种模式。临界断续模式适合于输出功率较大的场合,当输出功率较小时能量转换效率明显下降;而断续模式适合于输出功率较小的场合。传统的采用单一控制模式的微型逆变器随着输出功率的变化,能量转换效率较低 
两种不同工作模式下电流基准的计算由数字控制器根据光伏板的电压、电网电压以及微型逆变器的元件参数完成。电流基准的比较也由数字控制器完成。 
微型逆变器的损耗主要由开关元件的损耗和变压器等的损耗组成。开关元件的损耗主要包括开关损耗和导通损耗两部分。减小开关元件的开关损耗可以降低微型逆变器工作在轻载时的能量损耗,从而提高整个系统的能量转换效率。根据电感电流断续状态电流基准的公式,电流基准的大小与开关频率的均方根值成反比。 
进一步地,当微型逆变器输出功率小于阈值后,随着微型逆变器输出功率的降低,进一步降低断续模式下微型逆变器的开关频率;所述控制方法还设定最小开关频率,当开关频率等于最小开关频率时,即使微型逆变器输出功率降低,开关频率也不再降低。 
附图说明
图1是并网光伏微型逆变器的原理图。 
图2是并网光伏微型逆变器采用的电流峰值控制的原理图。 
图3是本发明提出的根据输出功率选择相应开关频率的控制方法的原理图。 
具体实施方式
以下结合附图进一步说明本发明。 
参照图1,微型逆变器能量转换系统1主要包括太阳能电池板2、功率转换电路3和电网接口4。其中功率转换电路主要包括直流-直流变换级5和直流-交流变换级6。直流-直流变换级主要包括解耦电容501、原边开关元件502、变压器503、副边二极管504和副边电容505。 
图2是微型逆变器采用的峰值电流控制示意图。附图标号21是由控制器提供的原边开关元件502的电流基准,附图标号22是流过原边开关元件502的电流,附图标号23是副边二极管504电流的包络线,附图标号24是流过副边二极管504的电流,附图标号25是经过滤波器后的并网电流。附图标号26是开关管开通的持续时间,27是开关管关断的持续时间,26和27一起构成了一个开关周期。 
微型逆变器根据输出功率和光伏板电压、电网电压确定对应的临界断续和断续状态下的电流基准值,对所述两个电流基准值进行比较,取较大的作为流过微型逆变器原边开关元件的电流的基准。 
当微型逆变器工作在电流连续模式时,电流基准的计算公式由公式(1)得到: 
Figure BDA0000091964680000031
其中Iref是电流基准,θ是电网的相位角,Po是逆变器的输出功率,N是变压器原边线圈数和副边线圈数之比,Vo是电网电压的有效值,upv(θ)是光伏板的电压值。 
当微型逆变器工作在电流断续模式时,电流基准的计算公式由公式(2)得 到: 
其中Iref是电流基准,θ是电网的相位角,Po是逆变器的输出功率,f是开关元件的开关频率,Lp是变压器原边的励磁电感的大小。 
在微型逆变器输出功率较低时可以进一步提高能量转换的效率,当微型逆变器输出功率小于阈值后,随着微型逆变器输出功率的降低,进一步降低断续模式下微型逆变器的开关频率;所述控制方法还设定最小开关频率,当开关频率等于最小开关频率时,即使微型逆变器输出功率降低,开关频率也不再降低。 
图3是本发明提供的微型逆变器输出功率和开关频率的关系示意图。本发明提供的控制方法使得微型逆变器的工作频率随着输出功率的减小而降低,从而减小开关元件的开关损耗,使得整个系统在轻载时的效率提高。开关频率和输出功率之间的关系f(Po)可以有多种关系,包括线性或者非线性,唯一要求是输出功率降低,开关频率相应单调降低。另外,开关频率f存在一个最低值fmin,当功率降到很低情况时,开关频率f稳定在最低值fmin,从而保证逆变器的正常工作。 

Claims (2)

1.一种采用峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法,其特征在于微型逆变器根据输出功率和光伏板电压、电网电压确定对应的临界断续和断续状态下的电流基准值,对所述临界断续和断续状态下的两个电流基准值进行比较,取较大的作为流过微型逆变器原边开关元件的电流的基准。
2.根据权利要求1所述的采用峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法,其特征在于当微型逆变器输出功率小于一阈值后,随着微型逆变器输出功率的降低,进一步降低断续模式下微型逆变器的开关频率;所述控制方法还设定一最小开关频率,当微型逆变器的开关频率等于所述最小开关频率时,即使微型逆变器输出功率降低,微型逆变器的开关频率也不再降低,以在微型逆变器输出功率较低时进一步提高能量转换的效率。
CN 201110276352 2011-09-16 2011-09-16 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法 Active CN102332841B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110276352 CN102332841B (zh) 2011-09-16 2011-09-16 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110276352 CN102332841B (zh) 2011-09-16 2011-09-16 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102332841A CN102332841A (zh) 2012-01-25
CN102332841B true CN102332841B (zh) 2013-08-28

Family

ID=45484485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110276352 Active CN102332841B (zh) 2011-09-16 2011-09-16 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102332841B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2621075B1 (en) 2012-01-27 2020-07-29 LG Electronics Inc. Power converting apparatus and photovoltaic module
WO2016000259A1 (zh) * 2014-07-04 2016-01-07 深圳欧陆通电子有限公司 一种电源供应器
CN104767411A (zh) * 2015-04-22 2015-07-08 浙江乔兴建设集团湖州智能科技有限公司 一种光伏并网逆变器低功率不连续输出控制方法
CN110518800B (zh) * 2018-05-21 2020-06-12 台达电子工业股份有限公司 一种反激变换器及其控制方法
CN113054854B (zh) * 2021-03-31 2022-09-23 华为技术有限公司 一种电源转换电路和适配器

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101582592B (zh) * 2008-05-15 2013-07-10 宣昆 无变压器光伏并网逆变装置及其控制方法
CN101572490B (zh) * 2009-06-15 2012-05-30 浙江大学 零电压开关反激式直流-直流电源转换装置
CN102074968B (zh) * 2009-11-19 2013-01-30 上海岩芯电子科技有限公司 光伏微型并网逆变器控制装置及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102332841A (zh) 2012-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103580301B (zh) 一种无线电能传输功率控制系统及方法
CN102014559B (zh) 发光二极管光源驱动电源
CN102332841B (zh) 峰值电流控制的反激式光伏并网微型逆变器的控制方法
CN105450020A (zh) 一种共地的高增益z源升压变换器
CN102163871B (zh) 一种多电源供电系统及方法
CN101841165B (zh) 一种应用于反激式单级光伏并网逆变器的软开关控制方法
TW201911719A (zh) 隔離型零電壓切換高升壓dc-dc轉換器
CN205123579U (zh) 一种基于耦合电感的高增益dc-dc光伏升压变换器
CN204652713U (zh) 一种无电解电容的led驱动电源
CN104780692B (zh) 一种单级无桥双Boost与Flyback集成的LED驱动电路
CN201898365U (zh) 一种多电源供电系统
CN102255356A (zh) 高效率的不间断电源
CN204886697U (zh) 一种高增益Boost电路
CN204928580U (zh) 一种开关电源控制驱动电路
CN201018416Y (zh) 隔离式高频双向直流电路
CN202168006U (zh) 多路mppt电路及太阳能光伏逆变器
CN204906192U (zh) 一种宽范围全闭环高效推挽升压模块
CN205160374U (zh) 一种低电压电流应力的耦合电感高增益升压变换器
CN203645545U (zh) 一种磁耦合式高增益dc/dc变换器
CN204597776U (zh) 一种共地的高增益z源升压变换器
CN203645569U (zh) 一种大功率光伏并网逆变器
CN103633844B (zh) 一种磁耦合式高增益dc/dc变换器
CN203219215U (zh) 一种包括功率优化装置的太阳能系统
CN203339977U (zh) 一种buck-buck-boost无桥变换器
CN202282641U (zh) 一种集成灶高频点火的供电电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190212

Address after: 314006 Building 3, No. 1, Asia-Pacific Road (Jiaxing Science and Technology City), Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province

Patentee after: Zhejiang Yuneng Technology Co.,Ltd.

Address before: 310027 No. 38, Zhejiang Road, Hangzhou, Zhejiang, Xihu District

Patentee before: Zhejiang University

TR01 Transfer of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: Control method of flyback photovoltaic grid-connected micro inverter under peak current control

Effective date of registration: 20191014

Granted publication date: 20130828

Pledgee: Bank of Jiaxing science and technology branch of Limited by Share Ltd.

Pledgor: Zhejiang Yuneng Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2019330000114

CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: 3 / F, building 1, No. 1, Asia Pacific Road (Jiaxing Science and technology city), Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province

Patentee after: Yuneng Technology Co.,Ltd.

Address before: 314006 Building 3, No. 1, Asia-Pacific Road (Jiaxing Science and Technology City), Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province

Patentee before: Zhejiang Yuneng Technology Co.,Ltd.

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right

Granted publication date: 20130828

Pledgee: Bank of Jiaxing science and technology branch of Limited by Share Ltd.

Pledgor: Zhejiang Yuneng Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2019330000114