CN103731010A - 一种光伏变流器变频控制方法 - Google Patents

一种光伏变流器变频控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103731010A
CN103731010A CN201310720690.3A CN201310720690A CN103731010A CN 103731010 A CN103731010 A CN 103731010A CN 201310720690 A CN201310720690 A CN 201310720690A CN 103731010 A CN103731010 A CN 103731010A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
current transformer
power
switching frequency
power semiconductor
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.)
Granted
Application number
CN201310720690.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103731010B (zh
Inventor
周飞
陈宁
易頔
贾利民
雷涛
程功书
王恋
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.)
BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
QINGHAI NENGGAO NEW ENERGY Co Ltd
Original Assignee
BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
QINGHAI NENGGAO NEW ENERGY Co Ltd
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 BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd, QINGHAI NENGGAO NEW ENERGY Co Ltd filed Critical BEIJING NEGO AUTOMATION TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201310720690.3A priority Critical patent/CN103731010B/zh
Publication of CN103731010A publication Critical patent/CN103731010A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103731010B publication Critical patent/CN103731010B/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

Abstract

一种光伏变流器变频控制方法,在变流器原有的控制流程中,加入变频控制方法。通过计算变流器运行功率和功率半导体结温数据,计算合适的开关频率。计算开关频率的原理是:功率半导体器件开关频率随着功率的增大而减小,但不低于最低开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率减小而增大,但不高于最高开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率半导体器件结温升高而减小,但不低于最低开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率半导体器件结温降低而增大,但不高于最高开关频率。在分别通过变流器功率和功率半导体结温计算出开关频率后,用两者的最小值最为开关频率数据。能够提高光伏发电变流器的效率,改善低功率条件下电能质量。

Description

一种光伏变流器变频控制方法
技术领域
本发明涉及光伏并网发电技术领域,尤其涉及光伏变流器的变频控制技术领域。
背景技术
开关频率是电力电子变流器关键参数之一,对于并网型变流器来说,开关频率越高,网侧电能也质量越好,但是功率器件功率损耗则越大,变流器的效率也会有所降低。因此通常设计时只能折中选取固定的开关频率。光伏发电是一种重要的新能源利用方式,其输出功率随日照强度变化,采用固定开关频率控制的光伏变流器很难兼顾大功率工况下系统效率和低功率工况下的电能质量。
发明内容
一种光伏变流器变频控制方法,通过计算变流器运行功率和功率半导体结温数据,计算合适的开关频率,由以下步骤组成:
       步骤a,
       通过变流器硬件性能确定其开关频率的下限fL和fH;开关频率采用fL时,为所能接受最低网侧电能质量;开关频率采用fH时,为所能接受最大功率器件功率损耗;
   步骤b,
变流器运行中首先计算变流器运行功率大小,并按变流器额定容量折算到标幺值;
   步骤c,
根据上一步骤得到的变流器功率,计算得到fL和fH中间的一个值f1
步骤d,
测量计算功率半导体结温数据;
步骤e,
根据上一步骤得到的功率半导体结温数据,计算得到fL和fH中间的一个值f2;
步骤f,
比较f1和f2,以最小值为工作频率;
步骤g,
转到步骤b。
步骤c中频率f1计算方法为,标幺值<=5%时,频率为fH;标幺值>5%且<=90%,频率线性降低;标幺值>90%时,频率为fL。
步骤e中频率f2的计算方法为,功率半导体结温<=70摄氏度时,频率为fH;功率半导体结温>70摄氏度且<=100摄氏度,频率线性降低;功率半导体结温>90摄氏度时,频率为fL。
本发明要解决的技术问题在于,提高光伏发电变流器的效率,改善低功率条件下电能质量。本发明提供了一种光伏变流器变频控制方法,在变流器原有的控制流程中,加入变频控制方法。通过计算变流器运行功率和功率半导体结温数据,计算合适的开关频率。计算开关频率的原理是:
功率半导体器件开关频率随着功率的增大而减小,但不低于最低开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率减小而增大,但不高于最高开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率半导体器件结温升高而减小,但不低于最低开关频率;功率半导体器件开关频率随着功率半导体器件结温降低而增大,但不高于最高开关频率。
在分别通过变流器功率和功率半导体结温计算出开关频率后,用两者的最小值作为开关频率数据。能够提高光伏发电变流器的效率,改善低功率条件下电能质量。
附图说明
图1为一种光伏变流器变频控制方法流程图;
图2为根据变流器功率计算开关频率方法示意图;
图3为根据功率半导体结温计算开关频率方法示意图。
具体实施方式
本发明提供了一种光伏变流器变频控制方法,如图1所示,通过计算变流器运行功率和功率半导体结温数据,计算合适的开关频率,由以下步骤组成:
       步骤a,
       通过变流器硬件性能确定其开关频率的下限fL和fH。开关频率采用fL时,为所能接受最低网侧电能质量;开关频率采用fH时,为所能接受最大功率器件功率损耗;
   步骤b,
变流器运行中首先计算变流器运行功率大小,并按变流器额定容量折算到标幺值;
   步骤c,
如图2所示,根据上一步骤得到的变流器功率,计算得到fL和fH中间的一个值f1,计算方法为:标幺值<=5%时,频率为fH,标幺值>5%且<=90%,频率线性降低,标幺值>90%时,频率为fL
步骤d,
测量计算功率半导体结温数据;
步骤e,
如图3所示,根据上一步骤得到的功率半导体结温数据,计算得到fL和fH中间的一个值f1,计算方法为:功率半导体结温<=70摄氏度时,频率为fH,功率半导体结温>70摄氏度且<=100摄氏度,频率线性降低,功率半导体结温>90摄氏度时,频率为fL
步骤f,
 比较f1和f2,以最小值为工作频率;
步骤g,
转到步骤b。
本发明在变流器原有的控制流程中,加入变频控制方法,兼顾大功率工况下系统效率和低功率工况下的电能质量,提高光伏发电变流器的效率,改善低功率条件下电能质量。采用上述变频控制方法的变流器可以是光伏发电变流,风力发电变流器或蓄电池储能变流器。

Claims (3)

1.一种光伏变流器变频控制方法,通过计算变流器运行功率和功率半导体结温数据,计算合适的开关频率,其特征在于:由以下步骤组成,
    步骤a,
    通过变流器硬件性能确定其开关频率的下限fL和fH;开关频率采用fL时,为所能接受最低网侧电能质量;开关频率采用fH时,为所能接受最大功率器件功率损耗;
   步骤b,
变流器运行中首先计算变流器运行功率大小,并按变流器额定容量折算到标幺值;
   步骤c,
根据步骤b得到的变流器功率,计算得到fL和fH中间的一个值f1
步骤d,
测量计算功率半导体结温数据;
步骤e,
根据步骤d得到的功率半导体结温数据,计算得到fL和fH中间的一个值f2;
步骤f,
比较f1和f2,以最小值为工作频率;
步骤g,
转到步骤b。
2.根据权利要求所述的一种光伏变流器变频控制方法,其特征在于:步骤c中频率f1计算方法为,标幺值<=5%时,频率为fH;标幺值>5%且<=90%,频率线性降低;标幺值>90%时,频率为fL
3.根据权利要求所述的一种光伏变流器变频控制方法,其特征在于:步骤e中频率f2的计算方法为,功率半导体结温<=70摄氏度时,频率为fH;功率半导体结温>70摄氏度且<=100摄氏度,频率线性降低;功率半导体结温>90摄氏度时,频率为fL。
CN201310720690.3A 2013-12-24 2013-12-24 一种光伏变流器变频控制方法 Active CN103731010B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310720690.3A CN103731010B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 一种光伏变流器变频控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310720690.3A CN103731010B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 一种光伏变流器变频控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103731010A true CN103731010A (zh) 2014-04-16
CN103731010B CN103731010B (zh) 2016-06-08

Family

ID=50454980

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310720690.3A Active CN103731010B (zh) 2013-12-24 2013-12-24 一种光伏变流器变频控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103731010B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109861571A (zh) * 2019-02-22 2019-06-07 湖南大学 一种改善SiC逆变器可靠性的驱动方法与系统
CN112803790A (zh) * 2019-11-13 2021-05-14 北京金风科创风电设备有限公司 变流器的控制方法及控制器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5296789A (en) * 1990-05-18 1994-03-22 Zexel Corporation Apparatus for controlling brushless motors in response to switching transistor temperature
CN1161588A (zh) * 1996-02-21 1997-10-08 株式会社明电舍 保护逆变器的开关元件使其不过热的方法及装置
JP2002125362A (ja) * 2000-10-17 2002-04-26 Meidensha Corp 半導体電力変換装置における主回路素子寿命の改善方法
CN101714824A (zh) * 2008-09-30 2010-05-26 洛克威尔自动控制技术股份有限公司 电力电子模块绝缘栅双极型晶体管保护方法和系统
CN102751742A (zh) * 2012-07-25 2012-10-24 漳州科华技术有限责任公司 一种可变开关频率提高并网性能的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5296789A (en) * 1990-05-18 1994-03-22 Zexel Corporation Apparatus for controlling brushless motors in response to switching transistor temperature
CN1161588A (zh) * 1996-02-21 1997-10-08 株式会社明电舍 保护逆变器的开关元件使其不过热的方法及装置
JP2002125362A (ja) * 2000-10-17 2002-04-26 Meidensha Corp 半導体電力変換装置における主回路素子寿命の改善方法
CN101714824A (zh) * 2008-09-30 2010-05-26 洛克威尔自动控制技术股份有限公司 电力电子模块绝缘栅双极型晶体管保护方法和系统
CN102751742A (zh) * 2012-07-25 2012-10-24 漳州科华技术有限责任公司 一种可变开关频率提高并网性能的方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109861571A (zh) * 2019-02-22 2019-06-07 湖南大学 一种改善SiC逆变器可靠性的驱动方法与系统
CN109861571B (zh) * 2019-02-22 2020-11-10 湖南大学 一种改善SiC逆变器可靠性的驱动方法与系统
CN112803790A (zh) * 2019-11-13 2021-05-14 北京金风科创风电设备有限公司 变流器的控制方法及控制器

Also Published As

Publication number Publication date
CN103731010B (zh) 2016-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104810857B (zh) 一种单相光伏并网发电系统输出功率平滑控制装置及控制方法
CN103269091B (zh) 一种基于风光平均出力曲线的风光储容量配置方法
CN104184149A (zh) 一种基于滑模控制和超级电容的平抑电压波动方法
CN104377762B (zh) 一种光伏充电器控制装置及控制方法
CN103595065A (zh) 一种基于电网阻抗的大型光伏电站并网稳定性设计方法
CN104104107A (zh) 用混合储能平抑风电功率波动的模型预测控制方法
CN103414414A (zh) 变风速条件下风力发电系统最大功率点跟踪方法
CN103731010B (zh) 一种光伏变流器变频控制方法
CN203607860U (zh) 一种双向储能变流器主功率电路
JP2014140281A (ja) 制御装置及び方法並びにプログラム、それを備えた自然エネルギー発電装置
CN103904868A (zh) 一种应用于光伏并网变流器的谐波抑制方法
CN107645194A (zh) 一种基于储能的风电场电能质量优化系统
CN103684082A (zh) 微型地热发电机
CN103683854A (zh) 一种光伏变流器变频控制方法
CN205336107U (zh) 一种交错并联boost软开关电路
CN102148580A (zh) 用于并网逆变器的加入零矢量的无差拍电流控制方法
CN204190670U (zh) 一种利用风力和太阳能的发电设备
CN109524998B (zh) 一种风电火电及抽水储能站的联合调度方法
CN203774835U (zh) 一种户用型微电网系统
CN106877360A (zh) 一种平抑风力发电输出功率波动控制方法
CN203707863U (zh) 一种地热能回收利用装置
CN103560573A (zh) 一种风光储系统的双向变流器整流系统
CN204068284U (zh) 一种光伏储能混合变流器系统
CN202384372U (zh) 带散热装置的太阳能电池组件
CN103904655B (zh) 一种优化分布式变换器系统效率的功率分配控制方法

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